彻底消除δ铁素体
在激光-MIG复合增材制造316L中无需后续热处理即可消除残余δ铁素体,同时提升力学性能与耐蚀性。
仲杨 · 郑志镇 · Li, Jianjun · Wang, Cheng · 汪选国
Journal of Materials Processing Technology 2023
在80%Ar-10%N₂-10%He保护气下,激光-MIG电弧等离子体更稳定,激发态氮物种充分转换,使残余δ铁素体完全消除,获得最高的γ-奥氏体分数。
在激光-MIG沉积316L过程中,N₂比例可提高至15%,而传统MIG工艺无法实现,从而进一步增强固溶强化效果。
钝化膜中Cr₂O₃、MoO₃和NH₄⁺含量更高,降低氧空位密度并抑制膜溶解,使Laser-MIG 316L的耐蚀性显著优于Laser-MAG 316L。