張肇偉
(1.河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院, 鄭州 451191; 2.純電動(dòng)運(yùn)載車(chē)輛河南省工程實(shí)驗(yàn)室, 鄭州 451191)
在石油開(kāi)采過(guò)程中,鉆井泥漿泵是主要鉆采設(shè)備之一。由于鉆井泥漿泵缸套長(zhǎng)期處在含砂量高、介質(zhì)壓力大、泥漿液腐蝕性強(qiáng)等工作環(huán)境下,使缸套內(nèi)徑發(fā)生磨損、腐蝕、刺穿等故障,導(dǎo)致缸套密封性能下降,影響鉆井泥漿泵的工作效率[1-2]。Ni-SiC納米鍍層因其具有優(yōu)異的高硬度、耐蝕性能、耐磨性能等特點(diǎn),故在改善金屬零部件表面綜合性能方面有著廣闊的應(yīng)用前景[3-7]。鑒于此,本研究采用超聲-電沉積方法,在鉆井泥漿泵缸套40Cr鋼試件表面制備N(xiāo)i-SiC納米鍍層。利用原子力顯微鏡、高分辨率透射電子顯微鏡、顯微維氏硬度計(jì)、摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)和涂層附著力劃痕儀對(duì)Ni-SiC納米鍍層的表面形貌、顯微硬度、耐磨性及界面結(jié)合力進(jìn)行檢測(cè),研究超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層的影響規(guī)律,為延長(zhǎng)鉆井泥漿泵缸套的使用壽命提供一定的技術(shù)支持。
1) 實(shí)驗(yàn)材料
陰極選用40Cr鋼,其尺寸為50 mm×25 mm×5 mm。陽(yáng)極選用純鎳板(質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于99.5%),其尺寸為60 mm×45 mm×10 mm。選用徐州捷創(chuàng)新材料科技有限公司生產(chǎn)的納米碳化硅顆粒,其平均粒徑為20 nm。硫酸鎳、氯化鎳、硼酸、氯化鈉、十二烷基硫酸鈉、OP-10乳化劑等試劑均由重慶皇潮新材料科技有限公司生產(chǎn),鹽酸、無(wú)水乙醇等試劑為分析純。
2) 鍍層制備
在超聲-電沉積Ni-SiC納米鍍層前,依次用100#、400#、800#、1000#、1500#、2000#金相砂紙對(duì)40Cr鋼試件進(jìn)行打磨,直至其表面粗糙度約為0.18 μm。采用深圳市廣源達(dá)超聲波設(shè)備有限公司生產(chǎn)的8600型超聲發(fā)生器和邯鄲市大舜電鍍?cè)O(shè)備有限公司生產(chǎn)的SMD-60型數(shù)控脈沖電鍍電源進(jìn)行Ni-SiC納米鍍層的制備,其鍍液成份及工藝條件見(jiàn)表1。
3) 鍍層表征
利用美國(guó)Digital Instruments公司生產(chǎn)的Nano Scope IIIa型原子力顯微鏡(AFM)和美國(guó)Philips公司生產(chǎn)的Tecnai-G2-20-S-Twin型高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)對(duì)Ni-SiC納米鍍層的表面形貌進(jìn)行觀察。利用北京海暉佳華科貿(mào)有限公司生產(chǎn)的401MVA型顯微維氏硬度計(jì)測(cè)量鍍層的顯微硬度,其測(cè)試條件:載荷砝碼40 N,加載時(shí)間20 s。用中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所生產(chǎn)的WS-92型涂層附著力劃痕儀測(cè)量鍍層的界面結(jié)合力,在鍍層表面不同位置測(cè)試5次,取其平均值作為鍍層界面結(jié)合力的指標(biāo)。用濟(jì)南竟成測(cè)試技術(shù)有限公司生產(chǎn)的MMW-1型摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)測(cè)試鍍層的耐磨性能,其測(cè)試條件:加載載荷15 N,摩擦?xí)r間100 min,轉(zhuǎn)速300 r/min,摩擦副為GCr15鋼(其硬度為HRC65),試驗(yàn)溫度25 ℃。
表1 制備N(xiāo)i-SiC納米鍍層的鍍液成份及工藝條件
1) 原子力顯微鏡分析
圖1為超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層AFM表面形貌的影響。隨著超聲場(chǎng)強(qiáng)度從120 W逐漸增加到200 W,Ni-SiC納米鍍層表面的晶粒逐漸細(xì)化,表面粗糙度逐漸降低,鍍層的孔隙直徑逐漸減小。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180W時(shí),Ni-SiC納米鍍層表面晶粒的尺寸最小,鍍層表面粗糙度Ra達(dá)到34.687 nm。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到200 W時(shí),納米鍍層的晶粒粒徑和表面粗糙度均略微上升。這是因?yàn)椋m宜的超聲場(chǎng)強(qiáng)度易于鍍液中SiC納米粒子分散和定向沉積,導(dǎo)致沉積到鍍層中的納米SiC粒子數(shù)量增加。大量的SiC粒子增加了Ni-SiC納米鍍層中鎳晶粒的晶核點(diǎn),使鎳晶粒的形核率得到提高,從而抑制了鎳晶粒的持續(xù)生長(zhǎng),使鍍層晶粒得到細(xì)化。此外,超聲場(chǎng)產(chǎn)生的機(jī)械擾動(dòng)效應(yīng)充分分散了鍍液中SiC粒子團(tuán),使沉積在鍍層表面上的納米粒子均勻分布,致使鍍層的表面質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。然而,當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度過(guò)大時(shí),機(jī)械擾動(dòng)作用會(huì)過(guò)度攪拌復(fù)合鍍液,加劇鍍液中SiC納米粒子間的碰撞,使得部分SiC納米粒子重新聚集;同時(shí)機(jī)械擾動(dòng)會(huì)將弱吸附在40Cr試件表面的SiC粒子沖刷至鍍液中,使鍍層中SiC粒子含量下降,從而導(dǎo)致Ni-SiC納米鍍層的晶粒粒徑和表面粗糙度均略微上升[8-9]。
2) 高分辨率透射電子顯微鏡分析
圖2為超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層HRTEM的影響。隨著超聲場(chǎng)強(qiáng)度的增加,鍍層中鎳晶粒與SiC納米粒子的平均粒徑逐漸減小,SiC粒子以納米尺度分散于鎳晶粒之間,SiC納米粒子的團(tuán)聚現(xiàn)象也逐漸減弱。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),鍍層中SiC納米粒子分布均勻,鎳晶粒和SiC的平均粒徑達(dá)到最小,其值分別為53.4 nm和32.1 nm。這是因?yàn)?,在沉積Ni-SiC納米鍍層過(guò)程中,超聲場(chǎng)強(qiáng)度能細(xì)化基質(zhì)金屬鎳晶粒。超聲場(chǎng)產(chǎn)生空化效應(yīng)和機(jī)械擾動(dòng)作用,將會(huì)對(duì)基體表面產(chǎn)生瞬時(shí)高壓,造成基體局部過(guò)冷,使金屬鎳晶粒的臨界晶核尺寸下降,從而提高了鎳晶粒的形核率。當(dāng)金屬鎳晶粒的形核速率高于晶粒長(zhǎng)大速率時(shí),晶粒的粒徑就會(huì)減小[10]。
圖1 超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層AFM表面形貌的影響
圖2 超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層HRTEM的影響
3) 鍍層顯微硬度分析
表2為不同超聲場(chǎng)強(qiáng)度下Ni-SiC納米鍍層的顯微硬度。由表2可知,超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層的顯微硬度影響較大。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),納米鍍層的顯微硬度達(dá)到最大值801 HV。這是因?yàn)椋晥?chǎng)產(chǎn)生的機(jī)械振蕩對(duì)鍍層中尺寸較大的晶粒起到剪切作用,使納米鍍層得到細(xì)晶強(qiáng)化,導(dǎo)致鍍層的顯微硬度明顯增強(qiáng)[10]。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)大于180 W時(shí),Ni-SiC納米鍍層的顯微硬度又略有下降。其原因是超聲場(chǎng)強(qiáng)度過(guò)大時(shí),加快了鍍液中SiC粒子移動(dòng)速度,減小了SiC粒子被包裹到鍍層中的幾率,使得鍍層中SiC粒子含量減少,從而弱化了SiC粒子對(duì)鍍層顯微硬度的強(qiáng)化作用,故Ni-SiC納米鍍層的顯微硬度略有下降。
表2 Ni-SiC納米鍍層顯微硬度
4) 鍍層界面結(jié)合力分析
表3為不同超聲場(chǎng)強(qiáng)度下Ni-SiC納米鍍層界面的結(jié)合力。由表3可知,超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)納米鍍層的界面結(jié)合力影響并不大,鍍層的界面結(jié)合力均在50~65 N之間。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),Ni-SiC納米鍍層的界面結(jié)合力平均值可達(dá)到63.22 N。這是因?yàn)?,超聲?chǎng)的機(jī)械擾動(dòng)作用可加快鍍液流動(dòng)速度,能快速補(bǔ)充40Cr試件附近缺失的金屬離子,使試件表面與鍍液中金屬離子的電化學(xué)反應(yīng)更為迅速且充分[11],從而使鍍層與試件表面結(jié)合的更為牢固。
表3 Ni-SiC納米鍍層界面結(jié)合力
5) 鍍層耐磨性能分析
圖3為不同超聲場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)Ni-SiC納米鍍層耐磨性的影響。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度分別為120 W、140 W、160 W、180 W、200 W時(shí),相對(duì)應(yīng)的Ni-SiC納米鍍層摩擦因數(shù)平均值分別為0.713、0.632、0.508、0.236、0.351。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),Ni-SiC納米鍍層的摩擦因數(shù)平均值最小,表明該鍍層具有較好的耐磨性能。這是因?yàn)?,超聲?chǎng)的空化效應(yīng)不僅使SiC粒子均勻沉積在鍍層中,同時(shí)其產(chǎn)生的聲流振蕩能夠?qū)﹀儗颖砻娈a(chǎn)生一定的壓力,促使鍍層在沉積過(guò)程中結(jié)構(gòu)更加緊致,孔隙縮小。因此,當(dāng)受到摩擦磨損外力時(shí),Ni-SiC納米鍍層細(xì)致、緊密的組織結(jié)構(gòu)可有效地抵抗外力,從而使得Ni-SiC納米鍍層的摩擦因數(shù)減小。另外,鍍層耐磨性能與鍍層中SiC粒子的分布狀態(tài)和含量有關(guān)。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),大量的SiC納米粒子均勻分散于鍍層中,SiC納米粒子本身具有的高硬度,使其顯著增強(qiáng)鍍層的耐磨性能[12-14]。
圖3 Ni-SiC納米鍍層耐磨性與摩擦因數(shù)的關(guān)系
1) 隨著超聲場(chǎng)強(qiáng)度從120 W逐漸增加到200 W,Ni-SiC納米鍍層表面的晶粒逐漸細(xì)化,表面粗糙度逐漸降低,鍍層的孔隙直徑逐漸減小。當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),Ni-SiC納米鍍層表面晶粒的尺寸最小,鍍層表面粗糙度Ra達(dá)到34.687 nm,鎳晶粒和SiC的平均粒徑分別為53.4 nm和32.1 nm。
2) 當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),Ni-SiC納米鍍層的顯微硬度達(dá)到最大值801 HV,其界面結(jié)合力平均值為63.22 N。
3) 當(dāng)超聲場(chǎng)強(qiáng)度為180 W時(shí),Ni-SiC納米鍍層的摩擦因數(shù)平均值達(dá)到最小值0.236,表明該鍍層具有較好的耐磨性能。