1. 《情感价值》,沧元图第二季免费观看,赛尔号4动画片全集,挚爱游戏,扑通扑通,美容院特殊待遇在线,小蓝视频勇敢做自己,觉醒的她短剧

      鈦鍛件鈦棒等鈦合金表面激光熔覆耐磨和自潤滑涂層的研究進展

      發布時間: 2023-12-28 23:06:55    瀏覽次數:

      前言

      鈦合金因具有輕質、比強度高、耐腐蝕與生物相容性好等特點,被廣泛應用于航空航天、海洋工程和生物醫學等領域[1-5]。在這些應用領域中,鈦合金不可避免地存在摩擦與磨損問題,鈦合金較差的耐磨性會嚴重影響其作為工作部件的可靠性與服役壽命。

      表面改性技術是提高鈦合金耐磨性的主要方法,現有表面改性技術主要包括物理氣相沉積[6]、化學氣相沉積[7]、噴涂[8]、滲氮[9]、滲碳[10]、微弧氧化[11]等,但是這些技術通常存在涂層與基材結合力差、涂層厚度較薄以及苛刻摩擦磨損條件下涂層易剝落等問題[12,13]。而與以上技術相比,激光熔覆技術具有制備涂層組織致密且厚度不受限制,涂層與基材結合強度高、不易剝落等優點,廣泛用于提高鈦合金表面的耐磨性。

      采用激光熔覆技術提高鈦合金表面耐磨性的主要方法是在鈦合金表面制備耐磨和自潤滑涂層。在鈦合金表面制備耐磨和自潤滑涂層的過程中,通過調整熔覆工藝參數,使得熔覆粉末在激光高溫作用下快速熔化、凝固形成缺陷較少的涂層,因此,激光熔覆工藝是決定涂層耐磨性的重要因素[14]。除此之外,涂層的組分也是影響涂層耐磨性的重要因素。耐磨涂層由硬質相和基體相組成,自潤滑涂層由硬質相、基體相和自潤滑相組成。硬質相能夠提高涂層的硬度進而提高涂層耐磨性;基體相能夠提高涂層韌性與潤濕性進而提高涂層的綜合性能;自潤滑相則能夠減小涂層摩擦系數進而提高涂層減磨性。因此本文綜述了激光熔覆工藝和涂層組分(硬質相、基體相和自潤滑相)特征對涂層耐磨性的影響規律。

      1、激光熔覆工藝對涂層耐磨性的影響

      采用激光熔覆技術制備的耐磨和自潤滑涂層與基體的物理性質(彈性模量、熱膨脹系數、熔點等)存在較大差異,因此涂層易出現裂紋、氣孔等缺陷。合適的激光熔覆工藝可以減少涂層中的各種缺陷,提高涂層的耐磨性。激光熔覆工藝包括熔覆工藝參數和輔助工藝,熔覆工藝參數主要包括激光功率、掃描速度、光斑直徑、比能量等參數。

      1.1激光功率

      激光功率大小對涂層宏觀形貌、缺陷、組織、硬度有顯著的影響[15-17]。崔愛永等[18]研究了激光功率大小對涂層宏觀形貌的影響(見表1),由表1可知,涂層的稀釋率、熔池的深度隨著激光功率增大而增大,而涂層的宏觀形貌基本不受激光功率大小的影響。翁飛[19]研究了激光功率對涂層缺陷的影響,發現較低的激光功率使得熔池中的氣體來不及逸出形成氣孔缺陷;較高的激光功率使得熔覆材料充分熔融、氣孔缺陷減少。

      b1.jpg

      馬永[20]研究了激光功率對涂層組織和硬度的影響,發現高激光功率使得涂層組織致密、分布均勻、硬度提高。通常情況下,激光功率大小的選擇原則是在保證涂層形貌較為平整、涂層稀釋率低于5%的情況下,盡可能提高激光功率[12]。

      1.2掃描速度

      掃描速度會影響熔覆粉末的熔化狀態,進而影響涂層的耐磨性。掃描速度較低時,熔覆粉末能夠充分熔融;而掃描速度過低則會導致熔覆粉末過燒、粉末中的合金元素蒸發;掃描速度過高則會導致熔覆粉末不能完全熔化[12,16,21]。Li等[22]研究了掃描速度對Ti+TiBCN熔覆粉末制備的涂層稀釋率、耐磨性的影響規律,結果如圖1所示,隨著掃描速度的增加,涂層的稀釋率降低、顯微硬度先增大后減小,摩擦系數、磨損質量損失和磨損體積先減小后增大,當掃描速度為7mm/s時,涂層綜合性能最優。而譚金花等[23]研究了掃描速度對TC4+Ni60+h-BN熔覆粉末制備的涂層的影響規律,結果表明掃描速度為10mm/s的涂層綜合性能最優。因此在不同的熔覆粉末體系中,最優的掃描速度存在差異。

      t1.jpg

      1.3光斑直徑和比能量

      光斑直徑決定了涂層熔池寬度與光斑單位面積上的能量輸入。大光斑直徑可以增加熔池寬度,但降低了能量輸入,而小光斑直徑使得涂層缺陷減少、組織致密,但會導致激光熔覆時間增加,不利于激光熔覆技術的工業化應用[24,25]。

      為了研究光斑直徑D、掃描速度v和激光功率P三者對涂層的共同作用效果,研究人員提出了比能量E的概念,比能量E表示涂層單位面積受到激光照射能量的大小(E=P/DV)[12]。Sui等[26]研究了比能量對Ti3Al復合TiN+Ti3AlN涂層的影響規律,結果表明比能量增加會提高涂層綜合性能,但涂層稀釋率也會增加;比能量減小則會導致涂層組織分布不均勻、缺陷增加;比能量為58.3J/mm2時,涂層氣孔、裂紋缺陷最少、耐磨性能最優。但是Liu等[27]研究了比能量對TiC+TiB2涂層的影響,結果表明比能量為45J/mm2的涂層耐磨性能最優。在不同的熔覆材料體系中,熔覆材料的類型、粉末尺寸存在差異,使得涂層達到最佳性能所需的能量不同,因此比能量只能在相似的熔覆材料體系中作為參考。

      1.4輔助工藝

      激光熔覆的輔助工藝包括引入旋轉磁場、超聲振動和后熱處理等工藝。引入旋轉磁場可以減小熔池深度和寬度,而對涂層宏觀形貌、耐磨性的影響較小[28]。合適的超聲振動功率可以顯著降低涂層的晶粒尺寸,王維等[29]研究發現2.2W的超聲振動使得涂層宏觀形貌更加平整,相比無超聲振動的涂層,晶粒尺寸減小了約42%。后熱處理工藝可降低涂層的殘余應力,同時提高涂層的斷裂韌性[30-33]。但不同的后熱處理工藝對涂層耐磨性的影響存在差異。Li等[31]將激光熔覆制備好的涂層(主要由WC、W2C、α-Ti、Ti2Ni和TiNi組成)進行熱處理,在500℃下分別保溫1h和2h,然后在空氣中冷卻,涂層的顯微硬度、耐磨性略有降低。而Chen等[32]將制備好的鈦基復合TiC+TiB涂層進行熱處理,在不同的溫度(400℃、600℃和800℃)下保溫3h,然后在空氣中冷卻,隨著熱處理溫度升高,涂層的硬度、耐磨性提高。

      2、硬質相特征對涂層耐磨性的影響

      鈦合金表面激光熔覆制備的耐磨涂層通常由硬質相與基體相組成。涂層的耐磨性主要由硬質相的含量、特征和形成方式決定。硬質相的含量占比越高,涂層的耐磨性越好,但硬質相含量占比過高會導致涂層產生大面積裂紋,甚至剝落。在硬質相含量受到限制的情況下,硬質相的特征與形成方式成為決定涂層耐磨性的關鍵因素[34-36]。硬質相的形成方式有在熔覆粉末中直接添加硬質相顆粒和利用激光高溫原位生成硬質相2種方法。本文按照硬質相形成方式的不同,分別介紹了不同類型硬質相對涂層的影響情況。

      2.1直接添加硬質相

      直接添加硬質相的方法是直接添加高熔點陶瓷相作為熔覆粉末,在激光熔覆過程中采用較小的激光功率和較高的掃描速度來避免陶瓷相大量分解,激光熔覆結束后未分解的陶瓷相作為涂層硬質相,提高涂層耐磨性。常見的高熔點陶瓷相主要有c-BN(立方氮化硼)[21,37]、WC[35]等。Samar等[35]選擇WC+NiCrBSi粉末進行激光熔覆,如圖2所示,涂層中WC顆粒的顯微硬度高達3338HV,顯著提高了涂層的耐磨性,但是WC顆粒邊緣受激光高溫影響分解產生了許多小顆粒,增大了涂層開裂傾向。

      t2.jpg

      Fu等[38]采用包覆的方法改善了直接添加硬質相在激光高溫作用下容易分解產生裂紋的問題。如圖3所示,無包覆的c-BN顆粒在激光高溫作用下分解產生裂紋,在干摩擦試驗過程中,裂紋導致部分c-BN顆粒破裂形成磨粒磨損,涂層出現窄而深的磨痕。而采用Ni包覆c-BN顆粒的熔覆粉末經過激光作用后,c-BN顆粒幾乎無裂紋產生,涂層的耐磨性顯著提升[38]。

      t3.jpg

      2.2原位生成硼化物陶瓷相

      直接添加硬質相顆粒的方法易產生裂紋,對硬質相顆粒增加包覆層雖然會減少裂紋的產生,但是存在可包覆材料種類少、成本增加的問題。而采用原位生成的方法則不存在上述問題,原位生成硬質相是利用激光高溫作用使得熔覆粉末在熔化狀態發生原位反應生成硬質相。原位生成的硬質相主要有硼化物陶瓷相、碳化物陶瓷相、氧化物陶瓷相等。

      硼化物陶瓷導熱率較高、高溫穩定性好,同時具有高硬耐磨的特點[36]。采用激光熔覆技術制備的耐磨涂層中硼化物陶瓷相主要為TiB2、TiB陶瓷相[39,40]。生成TiB2、TiB陶瓷相的反應吉布斯自由能和反應生成焓都為負值且都為放熱反應,因此TiB2、TiB陶瓷相在涂層中一般會同時出現,此外生成TiB反應的吉布斯自由能更低,在反應充分的情況下,生成TiB的反應更容易發生[41-44]。如圖4所示,TiB相形貌趨向六邊形針狀,TiB2相形貌趨向六邊形板塊狀[41]。劉頔等[45]制備了以TiB、TiN為主要硬質相的耐磨涂層,干摩擦試驗表明TiB、TiN具有釘扎強化作用而顯著抑制了硬質相顆粒的剝落,提高了涂層耐磨性。

      t4.jpg

      2.3原位生成碳化物陶瓷相

      原位生成碳化物陶瓷相主要為(Ti,W)C1-x[46]、TiCx[47]等。在熔覆涂層的形成過程中,當熔池中含有鈦、碳和鎢元素時,碳元素優先與鈦元素反應生成TiCx,當碳元素過飽和時才會和鎢元素反應生成WC,然后WC和TiCx反應生成單一固溶體(Ti,W)C1-x,因此(Ti,W)C1-x在涂層中的含量極低,對涂層耐磨性的影響較小[46,48]。TiCx陶瓷硬度高、彈性模量高、熱力學參數和物理參數與鈦合金相近,因此是激光熔覆制備耐磨涂層中應用較多的硬質相[46]。TiCx是非定計量比化合物,受激光熔覆工藝快速熔化快速凝固特點的影響,TiCx形貌各異,如圖5所示,TiCx有枝晶狀、花瓣狀、球形或不規則形狀等,但不同形貌的TiCx對涂層耐磨性的影響還缺乏深入的研究[49]。Zhao等[50]制備的以TiCx為硬質相的耐磨涂層顯微硬度最高為540HV。而馬永[20]制備的以TiB+TiC為硬質相的耐磨涂層顯微硬度最高為1404.6HV,磨損量相比基體減少了66.67%。TiCx陶瓷作為涂層硬質相時,需要額外添加其他種類的硬質相才會顯著提高涂層的耐磨性。

      t5.jpg

      2.4原位生成氧化物陶瓷相

      由于氧化物與液態金屬的界面能較大,導致大多數氧化物陶瓷相在涂層中的潤濕性較差,因此激光熔覆原位生成氧化物陶瓷的研究較少,只有一些學者研究了ZrO2陶瓷、Al2O3陶瓷[51-53]。ZrO2陶瓷除了具有高強度、高硬度外,還具有消除殘余應力的作用[51,54]。羅雅等[51]在TA15合金表面制備的TiNi+Ti2Ni復合ZrO2涂層,涂層顯微硬度最高達到1070HV,磨損率遠低于基體。

      此外,超聲振動的輔助工藝可降低氧化物潤濕性差帶來的不利影響。Wang等[52]在激光熔覆過程中增加了超聲振動的輔助工藝,制備了含Al2O3、W2(C,O)氧化物陶瓷相的涂層,超聲振動使得涂層的晶粒細化,氧化物硬質相Al2O3、W2(C,O)在涂層中的潤濕性有所改善,涂層平均顯微硬度達到1029.4HV,耐磨性能優異。

      3、基體相特征對涂層耐磨性的影響

      在激光熔覆技術制備的耐磨涂層中,含量占比最高的相為基體相。基體相能夠提高涂層的韌性和潤濕性,避免涂層產生過多裂紋、氣孔等缺陷。耐磨涂層的基體相主要由鈦基、鎳基、鈷基、鋁基及其相互復合的材料體系形成,因此按照涂層基體相類型,把耐磨涂層分為金屬基復合陶瓷涂層與金屬間化合物復合陶瓷涂層。

      3.1金屬基體相

      金屬基復合陶瓷涂層的基體相由一種含量占比極高的金屬元素形成。常見的金屬基體相包括鈦基、鎳基、鈷基等,因此金屬基復合陶瓷涂層又可分為鈦基、鎳基、鈷基復合陶瓷涂層。鈦基復合陶瓷涂層的基體相與基材的物理性質類似,所以能夠顯著減少涂層的各種缺陷,同時具有較好的潤濕性[55-57]。常見的鈦基體相由鈦粉在激光熔覆過程中形成,林沛玲等[58]選擇Ti+B粉末制備了鈦基復合TiB陶瓷涂層,顯微硬度偏低(650~770HV)。而Zhao等[13,59]、Lu等[60]制備的鈦基復合TiOx涂層基體相由TiO2粉末形成,如圖6所示,涂層組織致密、分布均勻,基材與涂層界面無裂紋,基材中的鋁元素和釩元素擴散到了涂層,表明涂層與基材實現了良好的冶金結合,硬質相TiOx使得涂層平均顯微硬度達到了1583HV1N,涂層磨損率僅是基體磨損率0.1倍。

      t6.jpg

      鎳基復合陶瓷涂層的基體相由鎳基自熔性合金粉末形成。用于激光熔覆的鎳基自熔性合金粉末主要有F101鎳基合金、Ni60、Ni45A、NiCrBSi等粉末[36,61-64],其化學元素組成如表2所示。鎳基自熔性合金粉末含有硼、硅等元素,在激光熔覆過程中具有脫氧作用,而提高涂層的潤濕性[36]。鎳基復合陶瓷涂層的基體相由γ-Ni組成,γ-Ni能夠與硅元素、鉻元素、硼化物形成網格狀的枝晶間共晶組織而顯著提高了涂層的耐磨性[65,66]。Samar等[35]選擇WC+NiCrBSi粉末制備的鎳基復合WC+W2C涂層,平均顯微硬度達到了1384HV1N。但鎳基復合陶瓷涂層中同時存在少量的金屬間化合物相TiNi,添加適量稀土元素則能夠降低涂層中TiNi相的含量,提高α-Ti相的含量,降低涂層界面的開裂傾向[61,62]。

      b2.jpg

      鈷基復合陶瓷涂層的基體相由鈷基自熔性合金粉末形成。用于激光熔覆的鈷基自熔性合金粉末價格較高,主要有Co42、Co-01等合金粉末,其化學成分如表3所示[40,67]。鈷基復合陶瓷涂層的基體相主要為γ-Ni/Co固溶體和少量的金屬間化合物CoTi、CoTi2和NiTi[68,69]。γ-Ni/Co固溶體、CoTi、CoTi2和NiTi脆性高,容易導致涂層出現裂紋,同時提高了涂層在干摩擦過程中出現開裂的概率,降低了涂層的耐磨性[70-74]。

      b3.jpg

      Weng等[41,68,69]為解決鈷基體相的脆性問題,采用了添加稀土元素的方法,分別選擇Co42+B4C+SiC+Y2O3粉末、Co42+B4C+CeO2粉末、Co42+TiN粉末制備耐磨涂層,結果表明3種涂層都與基體為冶金結合方式,涂層中少量的金屬間化合物不會導致涂層與基材的界面出現裂紋,并且通過添加適量稀土元素Y2O3和CeO2而細化涂層晶粒、顯著減小涂層內的微裂紋數量,因此含稀土元素的涂層耐磨性能提高。

      3.2金屬間化合物基體相

      金屬間化合物復合陶瓷涂層的基體相為金屬間化合物相,這些基體相主要包括Ti-Al基、Ti-Ni基、Co-Ni基、Ni-Al基,因此把金屬間化合物復合陶瓷涂層分為Ti-Al基、Ti-Ni基、Co-Ni基金屬間化合物復合陶瓷涂層。

      Ti-Al金屬間化合物復合陶瓷涂層的基體相為Ti3Al金屬間化合物,Ti3Al金屬間化合物具有低密度、高彈性模量、高屈服強度、良好的導熱性和在高溫下形成致密氧化膜提高抗氧化性等優點,但也存在韌性差、室溫延展性差、對微裂紋敏感的缺點[75-77]。Ti-Al金屬間化合物的優點使得涂層具有較高的硬度與耐磨性,但韌性差的Ti-Al金屬間化合物使得涂層不可避免地存在裂紋,即使在熔覆粉末中添加適量稀土元素也難以完全消除,如Li等[78]在熔覆粉末中添加Y2O3,成功制備了Ti3Al金屬間化合物復合陶瓷涂層,顯微硬度在1250~1400HV2N之間,但涂層依然存在許多微觀裂紋。

      Ti-Ni基金屬間化合物復合陶瓷涂層的基體相為TiNi、Ti2Ni相,TiNi、Ti2Ni金屬間化合物具有較好的硬度與耐磨性[79]。當熔覆粉末中Ti含量較多時,涂層基體相為枝晶狀Ti2Ni,當Ni含量較多時,涂層基體相為TiNi[80]。TiNi和Ti2Ni與其他金屬間化合物相比,并未表現出明顯的脆性,以TiNi和Ti2Ni物相為主的涂層無明顯裂紋存在,組織較為致密,涂層與基體結合良好,但與Ti-Al金屬間化合物復合陶瓷涂層相比,涂層硬度較低(580~900HV)[34,80]。

      此外還有研究較少的Co-Ni、Ni-Al金屬間化合物基體相。Co-Ni金屬間化合物基體相在形成過程中會同時生成與基材物理物理性質、熱力學性質差異較大Co-Ti相,導致涂層和基材的界面處產生裂紋[81]。Ni-Al基金屬間化合物基體相具有高溫抗氧化與耐磨的優點,但存在溫室脆性大的缺點[82]。

      3.3不同基體相形成的涂層耐磨性能對比

      由于不同學者在測試涂層耐磨性能時采用了不同的摩擦試驗條件(摩擦方式、摩擦副材質、載荷、摩擦時間等),因此他們制備的耐磨涂層無法直接利用磨損率、摩擦系數等試驗結果進行比較。而顯微硬度在一定程度上可反映涂層的耐磨性能,因此對不同種類耐磨涂層的顯微硬度進行了整理總結,如表4所示。

      b4.jpg

      4、自潤滑相特征對涂層耐磨性的影響

      采用激光熔覆技術制備的自潤滑涂層以耐磨涂層的組分為基礎并增加了自潤滑相,因此與耐磨涂層相比,自潤滑涂層的摩擦系數更低。

      4.1形成自潤滑相的材料

      采用激光熔覆技術制備的自潤滑涂層中,一些常見的固體潤滑材料用于在激光熔覆過程中形成自潤滑相,主要包括石墨烯[84]、六方氮化硼(h-BN)[66]和各種硫化物[85,86]。石墨烯作為新型二維材料具有強度高、韌性與自潤滑性好的特點[87,88]。h-BN是具有層狀結構的六方晶系,層與層之間由范德華鍵相連,因此是良好的固體潤滑材料[66,89]。各種硫化物如MoS2、WS2、TiS、Ti2SC屬于層狀結構、層與層之間容易發生剪切滑移,在中低溫干摩擦條件下形成轉移膜而具有自潤滑效果[85,86]。但上述固體潤滑材料作為熔覆粉末都存在潤濕性差和在激光的高溫作用下容易分解的問題,因此自潤滑相在涂層中的含量較低[85,87-89]。針對固體潤滑材料潤濕性差和易分解的問題,主要有在熔覆粉末中直接添加固體潤滑材料形成自潤滑相和利用激光高溫原位生成自潤滑相2種解決方法。

      4.2直接添加自潤滑相

      在熔覆粉末中直接添加固體潤滑材料需要采用低激光功率與高掃描速度的熔覆工藝參數,避免固體潤滑材料在激光熔覆過程中完全分解。石皋蓮等[66]研究了Ni60+h-BN粉末激光熔覆形成的自潤滑涂層,未分解的h-BN作為自潤滑相,在高溫干摩擦試驗條件下,h-BN顆粒軟化并鋪展形成潤滑轉移膜,磨損量相比Ni60粉末形成的涂層有明顯減少。Zhao等[50]、Zhang等[84]選擇鈦+石墨烯粉末在TC4合金表面制備自潤滑涂層,在激光熔覆過程中,大部分石墨烯與鈦元素反應生成了TiC硬質相,少量石墨烯在高溫下轉化為石墨,少量石墨與未分解的石墨烯組成了自潤滑相。在干摩擦試驗中,自潤滑相與涂層表面硬質相組成的機械混合層降低了摩擦副與涂層的接觸應力,提高了涂層耐磨性[84]。

      4.3原位生成自潤滑相

      利用激光高溫原位反應的自潤滑相含量更高,具有更好的減磨效果。劉秀波等[85]、Liu等[86]以NiCr+Cr3C2+WS2粉末制備的涂層原位生成了Ti2SC+CrS自潤滑相,在室溫至600℃的摩擦條件下可以形成潤滑轉移膜,降低摩擦系數、磨損率;而以Ti+TiC+WS2粉末原位生成了Ti2SC+TiS自潤滑相,涂層在中低溫度下具有不錯的自潤滑效果,但在500℃以上自潤滑相會氧化失效形成氧化膜。

      通常石墨烯在激光熔覆過程中會優先與Ti元素反應生成TiCx,因此石墨烯難以作為原位生成的自潤滑相,Weng等[90]通過調整粉末比例、熔覆工藝參數,采用Ni60+B4C粉末在TC4表面進行激光熔覆,原位生成了與石墨烯結構類似的球形石墨。在激光熔覆過程中原位生成球形石墨自潤滑相的機理如圖7所示,鈦元素與碳元素生成TiCx后,多余碳原子沿著氣泡與熔體的界面快速非平衡凝固形成球形石墨,球形石墨使得涂層的摩擦系數降低、耐磨性顯著提高(涂層耐磨性是基體的43.67倍)[90]。

      t7.jpg

      5、總結和展望

      綜上,鈦合金表面激光熔覆制備耐磨和自潤滑涂層能夠有效解決鈦合金耐磨性差的問題,其中激光熔覆工藝與涂層組分(硬質相、基體相、自潤滑相)是決定涂層耐磨性的主要因素。激光熔覆工藝參數設定主要采用試錯的方法進行多次試驗確定熔覆工藝參數;超聲振動可顯著減小涂層晶粒尺寸,而對涂層進行熱處理則可以有效提高涂層的斷裂韌性。硬質相是提高涂層耐磨性的關鍵因素,采用原位生成法形成的硬質相具有無裂紋、硬質相邊緣無破碎的小顆粒的優點,而被廣泛用于耐磨涂層中硬質相的形成。鎳基體相和鈦基體相基具有良好的潤濕性,可顯著減少涂層的裂紋、氣孔缺陷,提高涂層的綜合性能。自潤滑相的形成需要在熔覆粉末中添加能夠原位生成自潤滑相的材料,避免自潤滑相在激光高溫作用下大量分解。為了進一步提高激光熔覆技術制備的耐磨和自潤滑涂層的耐磨性能,今后的研究重點應集中在以下幾個方面。首先,建立能夠綜合考慮各種因素(激光器類型、熔覆粉末類型和尺寸等因素)的數學模型用于設定熔覆工藝參數,使得涂層耐磨性能達到最佳。其次,開發更多的熔覆粉末材料,以解決涂層中硬質相和自潤滑相含量占比偏低的問題。最后,深入研究不同熔覆粉末在激光熔覆過程發生的各種復雜化學反應,進一步提高涂層耐磨性。

      [參考文獻]

      [1]DIAOY,ZHANGK.Microstructureandcorrosionres ist-anceofTC2TialloybylasercladdingwithTi/Ti C/TiB2powders[J].AppliedSurfaceScience,2015,352(15 ):163-168.

      [2]PLOOYRD,AKINLABIET.Analysisoflasercladdingoftitaniumalloy[J].MaterialsToday:Proceedings,2018,5(9):19594-19603.

      [3]WANGH,LIUQ,GUOY,etal.MoFe1.5CrTiWAlNbxr e-fractoryhigh-entropyalloycoatingfabricated bylaserclad-ding[J].Intermetallics,2019,115:106613.

      [4]LIUSY,YUNGC.AdditivemanufacturingofTi6 Al4Val-loy:Areview[J].Materials&Design,2019,164:107552.

      [5]宋德軍,牛龍,楊勝利.船舶海水管路鈦合金應用技術研究[J].稀有金屬材料與工程,2020,49(3):1100-1104.

      SONGDJ,NIUL,YANGSL.Researchonapplicationtechnologyoftitaniumalloysinseawaterpipeli nes[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2020,49(3):1100 -1104.

      [6]COSTAM,VENDITTIML,CIOFFIM,etal.Fatigue be-haviorofPVDcoatedTi-6Al-4Valloy[J].Intern ationalJournalofFatigue,2011,33(6):759-765.

      [7]ZHUY,WEIW,JIAX,etal.DepositionofTiCfi lmonti-taniumforabrasionresistantimplantmaterialbyion-enhancedtriodeplasmaCVD[J].AppliedSurfaceScience,2012,262:156-158.

      [8]RAMAZANK,URTEKINL,CEYLANA,etal.Threetypesofceramiccoatingapplicabilityinautomo tiveindustryforwearresistancepurpose[J].IndustrialLubrication&Tribology,2005,57(4):140-144.

      [9]SUNJ,TONGWP,ZUOL,etal.Low-temperature plas-manitridingoftitaniumlayeronTi/Alcladshee t[J].Ma-terials&Design,2013,47:408-415.

      [10]LINYC,CHENHM,CHENYC.Theeffectofdiffer entmethodstoaddnitrogentotitaniumalloysonthe propertiesoftitaniumnitridecladlayers[J].Materials&Design,2014,54:222-229.

      [11]NTOMPROUGKIDISV,MARTINJ,NominéA,etal.Se -quentialrunofthePEOprocesswithvariouspuls edbipolarcurrentwaveforms[J].SurfaceandCoatingsTechnology,2019,374:713-724.

      [12]LIUXB,MENGXJ,LIUHQ,etal.Developmentan dcharacterizationoflasercladhightemperature self-lubrica-tingwearresistantcompositecoatingsonTi-6Al-4Valloy[J].Materials&Design,2014,55:404-409.

      [13]ZHAOYT,LUMY,FANZQ,etal.Microstructure sandmechanicalpropertiesofwear-resistanttitaniu moxidecoat-ingsdepositedonTi-6Al-4Valloyusinglasercladding[J].Journalof

      theEuropeanCeramicSociety,40(3):798-810.

      [14]李嘉寧.激光熔覆技術及應用[M].北京:化學工業出版社,2016.

      LIJN.Lasercladdingtechnologyandapplication [M].Beijing:ChemistryIndustryPress,2016.

      [15]程成.基于鈦合金表面激光熔覆CBN溫度場及熔池特征分析[D].沈陽:沈陽航空大學,2015.

      CHENGC.Thetemperaturefieldandtheanalysiso fmolthnpoolbasedonCBNfilmoflasercladdingontitan iumalloysurface[D].Shenyang:ShenyangAerospaceUniversity,2015.

      [16]劉成來.TC4鈦合金機匣裂紋激光熔覆修復工藝研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2015.

      LIUCL.ResearchoncrackrepairofTC4casingby laserclading[D].Harbin:HarbinInstituteofTechnolog y,2015.

      [17]鄭亮.鈦合金表面激光熔覆二硅化鉬涂層的組織與性能的研究[D].上海:上海工程技術大學,2016.

      ZHENGL.MicrostructureandpropertiesofMoSi2c oatinglasercladdingontitaniumalloy[D].Shanghai:Sh anghaiUniversityofEngineeringScience,2016.

      [18]崔愛永,胡芳友,張忠文,等.鈦合金表面激光熔覆修復技術[J].中國表面工程,2011,24(2):61-64.

      CUIAY,HUFY,ZHANGZW,etal.Titaniumalloyla -sercladdingrepairtechnique[J].ChinaSurfaceE ngineer-ing,2011,24(2):61-64.

      [19]翁飛.鈦合金表面陶瓷強化金屬基復合激光熔覆層的微觀組織與耐磨性能研究[D].濟南:山東大學,2017.

      WENGF.Microstructureandwearpropertyofceram icsre-inforcedmetalmatrixcompositelasercladdingcoatingsontitaniumalloy[D].Jinan:ShandongUniversity,2017.

      [20]馬永.TC4鈦合金表面激光熔覆摻Y2O3復合涂層的顯微組織和性能[D].衡陽:南華大學,2017.

      MAY.Microstructureandpropertiesofthelaser claddedcompositecoatingdopedwithY2O3onTC4titaniu malloy[D].Hengyang:UniversityofSouthChina,2017.

      [21]高霽,宋德陽,馮俊文.工藝參數對鈦合金激光熔覆CBN涂層幾何形貌的影響[J].表面技術,2015(1):77-87.

      GAOJ,SONGDY,FENGJW.InfluenceofprocessingparametersongeometricalfeaturesofCBNcoatin gsbylasercladdingontitaniumalloy[J].SurfaceTechnology,2015(1):77-87.

      [22]LIYX,SUK,BAIP,etal.Microstructureandp ropertycharacterizationofTi/TiBCNreinforcedTibasedcompositecoatingsfabricatedbylasercladdingwithdifferentscanningspeed[J].MaterialsCharacterization,2020,159:110023.

      [23]譚金花,孫榮祿,牛偉,等.激光掃描速度對TC4合金表面激光熔覆復合涂層組織及性能的影響[J].材料導報,2020,34(12):12094-12100.

      TANJH,SUNRL,NIUW,etal.Effectoflaserscann ingspeedonmicrostructureandpropertiesofTC4al loysurfacelasercladdingcompositecoating[J].MaterialsReports,2020,34(12):12094-12100.

      [24]馬玲玲.鈦合金表面激光熔覆Ti ̄Ni基復合涂層的微觀組織與耐磨性[D].大連:大連理工大學,2017.

      MALL.Microstructureandwearresistanceoflas erclad-dingTi-Nimatrixcompositecoatingontitanium alloysur-face[D].Dalian:DalianUniversityofTechnology,2017.

      [25]董濤.鈦合金表面激光熔覆Ti-Al-Si涂層的結構特征及其高溫抗氧化性能[D].昆明:昆明理工大學,2017.

      DONGT.Microstructurecharacteristicsandhigh tempera-tureoxidationresistanceofTi-Al-Sicoatingontitaniumal-loybylasercladding[D].Kunming:KunmingUniversityofScienceandTechnology,2017.

      [26]SUIX,LUJ,ZHANGWP,etal.Effectofspecifi cenergyonmicrostructureandpropertiesoflasercladdedTiN/Ti3AlN-Ti3Alcompositecoating[J].Optics&LaserTech-nology,2020,131:106428.

      [27]LIUYA,YANGLJ,YANGXJ,etal.Optimization ofmi-crostructureandpropertiesofcompositecoatin gsbylasercladdingontitaniumalloy[J].CeramicsInternational,2020,47(2):2230-2243.

      [28]楊光,薛雄,欽蘭云,等.旋轉磁場對激光熔凝鈦合金熔池的影響[J].稀有金屬材料與工程,2016,45(7):1804-1810.

      YANGG,XUEX,QINLY,etal.Effectofrotatingma g-neticfieldonlasermeltingpooloftitaniumall oy[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2016,45(7):1804 -1810.

      [29]王維,郭鵬飛,張建中,等.超聲波對BT20鈦合金激光熔覆過程的作用[J].中國激光,2013,40(8):0803004.

      WANGW,GUOPF,ZHANGJZ,etal.UlatrasoniceffectonlasercladdingBT20titaniumalloypro cess[J].ChineseJournalofLasers,2013,40(8):0803004.

      [30]翟永杰,劉秀波,喬世杰,等.熱處理對鈦合金激光熔覆自潤滑耐磨復合涂層組織和摩擦學性能的影響[J].材料保護,2016,49(6):5-8.

      ZHAIYJ,LIUXB,QIAOSJ,etal.Influenceofheattreatmentonselflubricatingwearresistant compositecoating’smicrostructureandtribologicalpropertiesontita-niumalloylasercladding[J].MaterialsProtection,2016,49(6):5-8.

      [31]LIGJ,LIJ,LUOX.Effectsofpost-heattreatm entonmi-crostructureandpropertiesoflasercladdedcompositecoat-ingsontitaniumalloysubstrate[J].Optics&LaserTech-nology,2015,65:66-75.

      [32]CHENT,LIWB,LIUDF,etal.Effectsofheatt reatmentonmicrostructureandmechanicalpropertiesofTiC/TiBcompositebioinertceramiccoatingsin-situsy nthesizedbylasercladdingonTi6Al4V[J].CeramicsInternational,47(1):755-768.

      [33]喬世杰,劉秀波,翟永杰,等.時效處理對激光熔覆Ni60 ̄hBN自潤滑耐磨復合涂層的影響[J].應用激光,2015,35(6):623-628.

      QIAOSJ,LIUXB,ZHAIYJ,etal.Effectsofagingtreatmentmicrostructureandtribologicalprope rtyofthelasercladNi60-hBNself-lubricatonganti-we arcompositecoatongsontitaniumalloy[J].AppliedLaser,201 5,35(6):623-628.

      [34]SUIX,LUJ,ZHANGX,etal.Microstructureand proper-tiesofTiC-reinforcedTi2Ni/Ti5Si3eutectic -basedlasercladdingcompositecoating[J].JournalofTherma lSprayTechnology,2020,29(7):1838-1846.

      [35]SAMARRAA,HUSSEINA,NOFALA,etal.Acontri-butiontolasercladdingofTi-6Al-4Vtitanium alloy[J].MetallurgicalResearchandTechnology,2019,116 (6):634.

      [36]劉家奇,宋明磊,陳傳忠,等.鈦合金表面激光熔覆技術的研究進展[J].金屬熱處理,2019,44(5):87-96.

      LIUJQ,SONGML,CHENCZ,etal.Researchprogres soflasercladdingtechnologyonsurfaceoftitan iumalloy[J].HeatTreatmentofMetals,2019,44(5):87-96.

      [37]姚曉敏.鈦合金表面激光熔覆CBN涂層的性能研究[D].沈陽:沈陽航空航天大學,2013.

      YAOXM.StudyonpropertiesofCBNcoatingbylas ercladdingonthesurfaceoftitaniumalloy[D].She nyang:ShenyangAerospaceUniversity,2013.

      [38]FUSR,LIJY,WANGP,etal.Comparisonofthe micro-structureevolutionandwearresistanceofTi6Al 4Vcompos-itecoatingsreinforcedbyhardpureorNi-PlatedcubicboronnitrideparticlespreparedwithLaserCladdingonaTi6Al4Vsubstrate[J].Coatings,2020,10(7):10070702.

      [39]LIANGJ,YINX,LINZ,etal.Microstructureandwe arbehaviorsoflasercladdingin-situSynthetic( TiBx+TiC)/(Ti2Ni+TiNi)gradientcompositecoatings[J].Vacuum,2020,176(6):109305.

      [40]LIGJ,LIJ,LUOX.Effectsofhightemperature treatmentonmicrostructureandmechanicalpropertiesoflaser-cladNiCrBSi/WCcoatingsontitaniumalloysubstrate [J].Mate-rialsCharacterization,2014,98:83-92.

      [41]WENGF,YUHJ,CHENCZ,etal.Microstructures andwearpropertiesoflasercladdingCo-basedcomp ositecoat-ingsonTi-6Al-4V[J].Materials&Design,2015, 80:174-181.

      [42]TIANYS,CHENCZ,CHENLB,etal.Wearpropert iesofalloyedlayersproducedbylasersurfaceallo yingofpuretitaniumwithB4CandTimixedpowders[J].JournalofMa-terialsScience,2005,40(16):4387-4390.

      [43]ZHANGYL,LIJ,ZHANGYY,etal.Evolutioninm icro-structureandhigh-temperatureoxidationbehav iorsofthelaser-claddingcoatingswiththeSiadditioncontents[J].JournalofAlloysandCompounds,2020,827:15413 1.

      [44]MAKUCHN,KULKAM,DZIARSKIP,etal.Lasersur-facealloyingofcommerciallypuretitaniumwith boronandcarbon[J].OpticsandLasersinEngineering,2014,57:64-81.

      [45]劉頔,李敏,黃堅,等.CeO2含量對激光熔覆TiB/TiN涂層顯微組織和性能的影響[J].中國激光,2017,44(12):1202009.

      LIUD,LIM,HUANGJ,etal.EffectofCeO2content onmicrostructuresandpropertiesofTiB/TiNcoati ngbylasercladding[J].ChineseJournalofLasers,2017,44(12):1202009.

      [46]石皋蓮,劉秀波,吳少華,等.TA2鈦合金表面激光熔覆Ti2SC/TiS自潤滑耐磨復合涂層組織與性能[J].材料熱處理學報,2016,37(7):198-202.

      SHIGL,LIUXB,WUSH,etal.MicrostructureandpropertyoflasercladTi2SC/TiSself-lubricatinganti-wearcompositecoatingonTA2titaniumalloy[J].TransactionsofMaterialsandHeatTreatment,2016,37(7):198-202.

      [47]WANGY,LIUXB,LIUYF,etal.Microstructure andtri-bologicalperformanceofNi60-basedcomposite coatingsonTi6Al4ValloywithdifferentTi3SiC2ceramicadditionsbylasercladding[J].CeramicsInternational,2020,46(18):28996-29010.

      [48]高超,趙忠民,張龍,等.潘超重力下燃燒合成TiC(Ti,W)C1-x基細晶復合陶瓷研究[J].粉末冶金工業,2011,21(2):36-40.

      GAOC,ZHAOZM,ZHANGL,etal.Fine-grainedTiC(Ti,W)C1-xmatrixceramicspreparedbycombustionsyn-thesisunderhighgravity[J].PowderMetallurgyIndustry,2011,21(2):36-40.

      [49]張志強,楊凡,張天剛,等.激光熔覆碳化鈦增強鈦基復合涂層研究進展[J].表面技術,2020,49(10):138-168.

      ZHANGZQ,YANGF,ZHANGTG,etal.Researchpro-gressoflasercladdingtitaniumcarbidereinforcedtitanium-basedcompositecoating[J].SurfaceTechnology,20 20,49(10):138-168.

      [50]ZHAOZY,ZHANGLZ,BAIPK,etal.Tribological be-haviorofinsituTiC/Graphene/Graphite/Ti6Al4V matrixcompositethroughLasercladding[J].ActaMetallurgicaSinica,2021,34:1317-1330.

      [51]羅雅,袁琛杰,趙慧峰,等.鈦合金表面激光熔覆Ti/Ni+ZrO2涂層的組織與性能[J].理化檢驗-物理分冊,2018,54(2):103-107.

      LUOY,YUANCJ,ZHAOHF,etal.MicrostructureandpropertiesofTi/Ni+ZrO2lasercladdinglayeronTA15tita-niumalloysurface[J].PhysicalTestingandChemicalAnalysisPartA:Physical Testing,2018,54(2):103-107.

      [52]WANGFF,LIC,SUNS,etal.Al2O3/TiO2-Ni-WCcom-positecoatingsdesignedforenhancedwearperfo rmancebylasercladdingunderhigh-frequencymicro-vibration[J].Metals&MaterialsSociety,2020,72(11):4060-40 68.

      [53]WANGD,TIANZ,WANGS,etal.Microstructural char-acterizationofAl2O3-13%TiO2ceramiccoatings preparedbysquashpresettinglasercladdingonGH4169su peralloy[J].Surfaceand CoatingsTechnology,2014,254:195-201.

      [54]郭英奎,李東波,周玉,等.ZrO2(2Y)/316L不銹鋼復合材料的微觀組織[J].中國有色金屬學報,2003,13(4):963-967.

      GUOYK,LIDB,ZHOUY,etal.ZrO2(2Y)/316Lmi-crostructureofstainlesssteelcomposites[J].T heChinsesJournalofNonferrousMetals,2003,13(4):963-967.

      [55]ZHANGTG,ZHUANGHF,ZHANGQ,etal.InfluenceofY2O3onthemicrostructureandtribologicalp ropertiesofTi-basedwear-resistantlaser-cladlayersonTC 4alloy[J].CeramicsInternational,2020,46(9):13711-13723.

      [56]HANG.EffectoftheAdditionofCeO2onthemi crostructureandcorrosionofin-situTiB/Ticompositecoatingspreparedbylasercladdingtechnology[J].InternationalJournalof ElectrochemicalScience,2021,16(2):210255.

      [57]LIANGJ,YINX,LINZ,etal.EffectsofLaB6on micro-structureevolutionandpropertiesofin-situs yntheticTiC+TiBxreinforcedtitaniummatrixcompositecoati ngsprepared bylasercladding[J].SurfaceandCoatingsTechn ology,2020,403:126409.

      [58]林沛玲,張有鳳,楊灣灣,等.掃描速度對激光熔覆鈦合金復合涂層顯微組織的影響[J].熱加工工藝,2019,48(10):132-135.

      LINPL,ZHANGYF,YANGWW,etal.Effectofscan-ningspeedonmicrostructureoflasercladdingt itaniumalloycompositecoating[J].HotWorkingTechnology,201 9,48(10):132-135.

      [59]ZHAOYT,FANZQ,TANQY,etal.Interfacialan dtri-bologicalpropertiesoflaserdepositedTiOxNy/ TicompositecoatingonTialloy[J].TribologyInternational,2020,155:106758.

      [60]LUMY,PAULMC,ZHAOYT,etal.Laserdepositi onofcompositionallygradedtitaniumoxideonTi6Al4 Valloy[J].CeramicsInternational,2018,44(17):20851-2086 1.

      [61]何星華,許曉靜,戈曉嵐,等.TC4鈦合金表面激光熔覆含La2O3的F101鎳基涂層[J].稀有金屬材料與工程,2017(4):1074-1079.

      HEXH,XUXJ,GEXL,etal.LasercladdingofF101nickelbasedcoatingcontainingLa2O3onTC4tit aniumalloy[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2017(4):1074-1079.

      [62]張天剛,莊懷風,姚波,等.Y2O3對鈦基激光熔覆層組織及性能的影響[J].復合材料學報,2020,37(6):1390-1400.

      ZHANGTG,ZHUANGHF,YAOB,etal.EffectofY2O3onmicrostructureandpropertiesofTi-basedlasercladdinglayer[J].ActaMateriaeCompositaeSinica,2020,37(6):1390-1400.

      [63]孫榮祿,牛偉,王成揚.鈦合金表面激光熔覆TiN-Ni基合金復合涂層的組織和磨損性能[J].稀有金屬材料與工程,2007,36(1):7-10.

      SUNRL,NIUW,WANGCY.MicrostructureandwearpropertiesoflasercladdingTiN-Nibasedalloycompositecoatingontitaniumalloysurface[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2007,36(1):7-10.

      [64]高秋實,閆華,秦陽,等.鈦合金表面激光熔覆Ti-Ni+TiN+MoS2/TiS自潤滑復合涂層[J].材料研究學報,2018,32(12):921-928.

      GAOQS,YANH,QINY,etal.Self-lubricatingwear re-sistantcompositecoatingTi-Ni+TiN+MoS2/TiS preparedonTi-6Al-4Valloybylasercladding[J].ChineseJournalofMaterialsResearch,2018,32(12):921-928.

      [65]JEYAPRAKASHN,YANGCH,TSENGSP.Character-izationandtribologicalevaluationofNiCrMoNbandNiCrB-SiClasercladdingonnear-αtitaniumalloy[J].TheInter-nationalJournalofAdvancedManufacturingTech nology,2020,106(5):2347-2361.

      [66]石皋蓮,吳少華,劉秀波,等.含h ̄BN的鈦合金激光熔覆自潤滑耐磨涂層的摩擦學行為[J].潤滑與密封,2015,40(11):89-93.

      SHIGL,WUSH,LIUXB,etal.Tribologicalproper tiesofself-lubricatinganti-wearcompositecoating with10%h-BNonTi6Al4Valloybylasercladding[J].LubricationEn-gineering,2015,40(11):89-93.

      [67]李春燕,寇生中,趙燕春,等.鈦合金表面激光熔覆Co-WC復合涂層的組織及力學性能[J].功能材料,2015,46(7):07025-07029.

      LICY,KOUSZ,ZHAOYC,etal.MicrostructureandmechanicalpropertiesoflasercladdingCo-WCcompositecoatingontitaniumalloy[J].JorunalofFunction alMateri-als,2015,46(7):07025-07029.

      [68]WENGF,YUHJ,CHENCZ,etal.FabricationofC o-basedcoatingsontitaniumalloybylasercladdi ngwithCeO2addition[J].MaterialsandManufacturingProcess es,2016,31(11):1461-1467.

      [69]WENGF,YUHJ,CHENCZ,etal.Microstructure andpropertyofcompositecoatingsontitaniumalloy depositedbylasercladdingwithCo42+TiNmixedpowders[J].Jo urnalofAlloys&Compounds,2016,686:74-81.

      [70]張珊.鈦合金激光熔覆鈷基涂層的制備及數值模擬[D].大連:大連理工大學,2015.

      ZHANGS.FabricationandNumericalSimulationof cobalt-basedcompositecoatingontitaniumalloysurfacebylasercladding[D].Dalian:DalianUniversityofTechnology,2015.

      [71]LIJ,SUM,LIG,etal.Atomicstructurerevolutio nandexcellentperformanceimprovementofcomposites inducedbylaserultrafine-nanotechnology[J].CompositesPartBEngineering,2020,185:107792.

      [72]SHUFY,ZHANGB,LIUT,etal.EffectsoflaserpoweronmicrostructureandpropertiesoflasercladdedCoCrBFe-NiSihigh-entropyalloyamorphouscoatings[J].SurfaceandCoatingsTechnology,2019,358:667-675.

      [73]李春燕,寇生中,趙燕春,等.鈦合金表面激光熔覆鈷基合金層的組織及力學性能[J].材料熱處理學報,2015,36(2):171-178.

      LICY,KOUSZ,ZHAOYC,etal.MicrostructureandmechanicalpropertyoflasercladCo-basedalloy coatingsontitaniumalloy[J].TransactionsofMaterialsand HeatTreat-ment,2015,36(2):171-178.

      [74]董世運,馬運哲,徐濱士,等.激光熔覆材料研究現狀[J].材料導報,2006,20(6):5-13.

      DONGSY,MAYZ,XUBS,etal.Currentstatusofma -terialforlasercladding[J].MaterialsReports, 2006,20(6):5-13.

      [75]DJANARTHANYS,VIALAJC,BOUIXJ.Anoverview ofmonolithictitaniumaluminidesbasedonTi3Ala ndTiAl[J].MaterialsChemistry&Physics,2001,72(3):301-319.

      [76]LYUS,SUNY,RENL,etal.Simultaneouslyachievin ghightensilestrengthandfracturetoughnessof Ti/Ti-Almultilayeredcomposites[J].Intermetallics,2017,90:16-22.

      [77]ZHANGWB,LIWS,ZHAIHM,etal.Microstructureandtribologicalpropertiesoflaserin-situsyn thesizedTi3AlcompositecoatingonTi-6Al-4V[J].SurfaceandCoatingsTechnology,2020,395:125944.

      [78]LIJN,CHENCZ,WANGDG.Surfacemodificationofti-taniumalloywithlasercladdingREoxidesreinf orcedTi3Al-matrixcomposites[J].CompositesPartB:Engineering,2012,43(3):1207-1212.

      [79]馬玲玲,李涵,孫琳,等.鈦合金表面激光熔覆Ti/Ni-AlN復合涂層的組織與摩擦磨損性能[J].熱加工工藝,2018,47(4):180-184.

      MALL,LIH,SUNL,etal.Microstructureandfrict ionandwearpropertiesoflasercladdingTi/Ni-AlN compositecoatingontitaniumalloysurface[J].HotWorkingTechnol-ogy,2018,47(4):180-184.

      [80]LIUSN,LIUZD,WANGY,etal.Ti-basedcompositecoatingswithgradientTiCxreinforcementsonTC4titaniumalloypreparedbylasercladding[J].ScienceChina,2014,57(7):1454-1461.

      [81]ADESINAO,FAROTADEGA,PopoolaAP.Synthesis,parametricandtribologicalstudyoflasercladCo-Nibinarycoatingsontitaniumalloy[J].MaterialsResearchExpress,2019,6(5):056512.

      [82]張顯,胡記,隋欣夢,等.Cr元素含量對TC21鈦合金表面激光熔覆Ni-Al涂層組織與性能的影響[J].表面技術,2020,49(1):311-317.

      ZHANGX,HUJ,SUIXM,etal.Effectsofchromiumel-ementcontentonmicrostructuresandpropertiesoflasercladdingNi-AlcoatingonTC21titaniumalloy[J].SurfaceTechnology,2020,49(1):311-317.

      [83]孟祥軍,劉秀波,劉海青,等.鈦合金表面激光熔覆高溫自潤滑耐磨復合涂層[J].焊接學報,2015,36(5):59-64.

      MENGXJ,LIUXB,LIUHQ,etal.Hightemperatureself-lubricatingwearresistantcompositecoatingpreparedontitaniumalloysurfacebylasercladding[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2015,36(5):59-64.

      [84]ZHANGLZ,ZHAOZY,BAIPK,etal.In-situsynthesisofTiC/graphene/Ti6Al4Vcompositecoatingbylaserclad-ding[J].MaterialsLetters,2020,270:127711.

      [85]劉秀波,王勉,喬世杰,等.TA2合金激光熔覆鈦基自潤滑耐磨復合涂層的高溫摩擦學性能[J].摩擦學學報,2018,38(3):283-290.

      LIUXB,WANGM,QIAOSJ,etal.Hightemperaturetribologicalpropertiesoflasercladdingtitaniummatrixself-lubricatingwearresistantcompositecoatingonTA2Alloy[J].Tribology,2018,38(3):283-290.

      [86]LIUXB,MENGXJ,LIUHQ,etal.Developmentandcharacterizationoflasercladhightemperatureself-lubrica-tingwearresistantcompositecoatingsonTi-6Al-4Valloy[J].MaterialsandDesign,2014,55:404-409.

      [87]JIANGBZ,ZHAOZC,GONGZB,etal.Superlubricityofmetal-metalinterfaceenabledbygraphenean dMoWS4nanosheets[J].AppliedSurfaceScience,2020,520:146303.

      [88]MOKHALINGAMA,KUMARD,SRIVASTAVAA.Me-chanicalbehaviourofgraphenereinforcedaluminumnanocomposites[J].MaterialsToday:Proceedings,2017,4(2):3952-3958.

      [89]牛偉,孫榮祿.h ̄BN含量對激光熔覆自潤滑涂層微觀組織和磨損性能的影響[J].中國激光,2011,38(8):0803011.

      NIUW,SUNRL.Effectofh-BNcontentonmicrostr uc-turesandwearresistanceoflasercladdingself -lubricantcoatings[J].ChineseJournalofLasers,2011,38(8):0803011.

      [90]WENGF,HUC,CHENCZ,etal.Lasercladdingin ducedsphericalgraphiticphasesbysuper-assemblyo fgraphene-likemicrostructuresandtheantifrictionbehavior[J].ACSCentralScience,2021,7(2):318-326.

      在線客服
      客服電話

      全國免費服務熱線
      0917 - 3388692
      掃一掃

      bjliti.cn
      利泰金屬手機網

      返回頂部

      ↑

      主站蜘蛛池模板: 麻花传剧原创MV在线看赘婿| 罗丽星克莱尔性迷宫在线| 我的亲爱的瘦子8| 天使的城剧情分集介绍| 欧美裸体电影| 深夜e黄| 最近韩国电影免费观看| 方世玉2| 女子特工队满天星1973| 斗罗大陆2绝世唐门免费观看第四季| 高清阿尔法未删减| 花好电视剧免费观看完整版| 年轻的瘦了8| 聊斋残卷六道天书电影在线观看| 仙逆全集免费观看完整版| 米丽娅姆三级在线| 美国娃娃脸4| 治疗顽癣的中草药| 酒醉的探戈动力火车| 女超人麦乐迪未删减季免费观看| 恋爱超男女| 刀马旦电影| 特殊的游泳教练在线观看中字| 嘉峪关市| 刑警使命电视剧全集免费观看| 为爱所困 泰剧| 爱的色放完整版下载| 寂寞 谢容儿| 六扇门之沦陷| 坏妻子:便利店做爰,| 麦迪35秒13分高清| 特殊的美容院待遇免费| 黑白道粤语| 黑道风云电影免费观看完整版| 四少妇按摩 韩国在线| 电影小小的我| 八仙饭店2埃博拉病毒| 爸爸的3次婚礼| 幸存者电影| 免子先生第一季黄| 家和万事兴全集| 《女仆姐姐2》动漫第一集观看| 德令哈市| 蓝燕三级蝴蝶之吻| 梁朝伟绝代双骄| 坎贝奇品味人生三部曲在线观看| 3d肉蒲团图片| 兵临城下电影下载| 禁忌1980满天星2| 战姬绝唱| 电影火辣监狱| 小苍解说| 新闻女王粤语免费观看| 0女员工的付出中字| 印度老电影60部| 我的漂亮的小瘦子3完整版| 门事件曝光国产在线| 《女律师替夫还债》剧情介绍曹查理| 生化危机3 电影| 苍蝇之母电影| 《女超人麦乐迪| 归途电视剧全集免费观看乐视| 《莫妮卡《爱我几何》》高清再线播放 | 《女超人麦乐迪满天星版》| 巨人电视剧| 错爱古今短剧免费观看| 青春环游记三季完整版| 这就是我全集观看| 酒店一至五集| 茜拉 洋葱| 和讨厌的上司出差 在线| 阿虎视频免费观看| 蜡笔小新粤语| 勇敢的心 配乐| 蜜桃成熟时3D片免费看| 因为爱情有多美下载| 阿尔巴特| 一起来看流星雨12| 美景之屋2女老板娘的名字| 拜托小姐第二季免费观看| 星克莱尔的《第一夫人》在线观看| 无处藏身全集电视剧免费观看| 空姐5免费观看完整版电视剧| 金梅瓶1至5集免费杨思敏| 北大教授王福重| 泰国暴躁少女航母| 海洋之恋泰剧在线观看免费| 抚远县| 无限挑战 111231| 《凶器》| 公孚的手之中文5| 欲望酒店 影音| 南海归墟全集在线观看| 电视剧怪侠欧阳德| 李昀锐搞笑视频| 四十九日·祭电视剧免费播放| 战狼6免费下载资源| 旺角的天空3| 《楠木邸的神明庭院》| 上甘岭40集电视剧| 《小小诊所》完整版免费观看| 《高压监狱成人版| 爹地追来了:妈咪快跑全集免费| 浴血无名| 台湾黛比浪漫女教师| 花非花雾非雾未删减版| 军统的女人| 隔世相逢| 刘伟元的旅行| 电视剧免费杉杉来了| 呼吸过度在线观看完整| 小里亚美| 超人大变身全集| 甄子丹锦衣卫| 如果.爱| 勇敢的心第二部45集免费看视频| 女人自熨全过程视频| 诱人的飞行 迅雷下载| 电影角色王凤仪| 终极三国第一季| aj网站大全免费| 东京吸血鬼酒店| xl司令动漫第一季全集在线观看免费 | 高清《只有你》完整版| 终极审判第二季| 邪恶帝国的兴起| 乐东| 古惑仔1高清| 电信宽带升级200兆| 高清《洪武大案》大结局 | 时光影院《美国空乘满天星》| 电影晁盖| 《罪人》| 人猿泰山1995年真人版| xl司令| 饮食男女高清免费完整版在线观看| 仁心俱乐部在线看| 安福县| 《妻子8免费高清HD》 | 冰封(重生之门)| 海绵宝宝全集| 国际刑警1997国语| 《陪部长出差的HR》| 电影 昨天| 瓜达卢佩的玫瑰免费观看| 我是真的讨厌异地恋| 女性治疗营1| 新三国全部95集免费| 我学生的妈妈5字ID正片| 高清《背叛》电视剧| 《法国空姐2019法版》满天星中文| 悬赏粤语版| 黑龙江省| gogo高清视频在线观看| 札达县| 高清《激情》电影| 郭凡生股权激励| 狂飙38集在线观看| 最终幻想6| 极寒潜袭电影| 潇洒走一回曲谱| 毒医肥尸1999未删减版| 暴躁老妈和二姨| 心跳漏一拍电视剧| 电影八尺夫人意大利原版免费观看| 壮志凌云女版满天星法版高清| 李昊石被立案调查| 年代剧《小巷人家》 | 三级片善良的同学| 羊崽电影| 凌云志(法国)满天星 | 极限挑战第2季 综艺| 非常了得20140115| 拽少爷恋上黑道公主| 啥事佩奇| 和老板一起出差| 周生如故电视剧在线观看| 法国版《女超人:麦乐迪》免费在线观看 | 《仙剑奇侠传三》电视剧| 瑜伽老师诱惑2| 且试天下40集完整版免费| 法国空姐1免费高清原声我奔跑 | 公之浮手中字在线观看| 爱丽丝梦游仙境2| 蜜桃成熟时33d国语下载| 刘老根2| 需要爸爸播种子电视剧免费观看| 省港旗兵2| 康熙靘谭部免费播放| 舒淇主演《灵与欲》免费| 年轻的小瘦子| 杨钰莹情陷红楼| 郑钦文第三轮比赛直播时间| 战狼6大牛免费观看全部| 高清杜塞未删减| 电吉他solo教学| 俄罗斯美女学院第一季完整版| 许艺昌最新电影《隔壁男孩》| 人生之路电影免费观看| 天天想你在线观看完整版电影视频 | 亲密有罪| 东方侠客免费观看全集| 酒店1-45集全免费观看| 我的幸福| 红尘恋歌| 岑巩县| 东北2人转| 洛丽塔 电影| 融水| 精舞门下载| 四肢无力肌肉酸痛| 爱唯侦察| 处女免费视频| 张译以法之名免费观看| 海豚中最大的海豚种类是什么| 需要爸爸播种籽在线观看 | 安德森在线观看免费| 沉默的真相在线观看免费完整版| 激情都市| 菜鸟老警 第八季| 酒店激战第1-5集免费观看| 闯关东电视连续剧全集免费观看剧情| 《工地夫妻》原声版| 法国空乘5完整版免费看| 奈何boss要娶我2| 亲爱的小孩电影| 美乃雀免费在线电影| 猎心者免费观看| 珍娜詹森| 驯服上司女社长| 顶级生活| 《肉体偿还》在线观看| 火热的部长妻子| 鬼母夜叉| 开心超人联盟之奇幻谜瑞岛2021| 法国空姐4(多塞尔航空)完整版免费中文 | 电视剧我的父亲母亲在线观看| 一起来看流星雨18| 哇嘎嘎免费观看在线播放| 宫锁沉香电影完整版爱奇艺| 熊熊乐园2| 369你懂的电影| 月光永不坠落短剧免费观看| 男子不用洗发水从秃顶到满头黑发 | 犯罪图鉴第二季免费观看完整版| 监狱不设防百度影音| 漂亮妈妈7巴字开头墨西哥| 异界动漫| 余味毛豆豆| 王李丹妮《维修工》| 神医娇妻:总裁别碰短剧全集| 大小姐tik免费观看全集高清| 一念之差| 在线观看蜜桃17| 激战丛林电影免费完整版观看 | 再见莫妮卡原版| 离婚前规则 主题曲| 美国谍梦| 中原镖局全集| 杨贵妃_完整电影| 漫步云端 电影| 八八戒在线| 龙日一 你死定了2| 赌神2国语高清| 韩国金银瓶电影在线观看| 艰难爱情20| 海贼王国语版全集国语版| 《卖保险的女销售》电影免费观看| 丰满的女邻居在线观看| 原配夫妻| 战狼6电影在线观看免费版高清| 动画片少林传奇| 丈姆娘来了全集| 法国私人航空电影在线观看| 桃花运 电影| 狙击手拉苏尔电影免费观看完整版 | 周杰伦的歌东风破| 北方影院之错缘| 铜铜铿锵锵将| 喋血双雄| 激动的惑星| 金银悔5普通话国语版免费| 李连杰电影下载| 恭喜发财歌曲原唱播放| 归途电视剧全集免费观看乐视| 高压监狱2在线完整免费| 孽欲隔墙花| boobs大乳| 坎贝奇第二部曲品味人生在线观看| 铁核桃之无间风云剧情介绍| 锵锵锵免费完整观看| 埃洛伊塞| 撕掉美女衣| 古堡女仆服务电影在线观看| 银翼杀手| 排球少年第一季免费观看完整版| 伦理法国护士完整版| 天火传说| 呼噜小精灵第二季爱奇艺| 交换上司的秘书在线播放| 上流社会免费完整版电影韩国| 一世清欢短剧在线观看| 亚洲激情文学| 萌宝找妈咪:仙帝奶爸短剧全集| 爱的证明全集观看| 伦理《法国护士》| 电视剧北平往事| 纸醉金迷| 老地方传奇| 特殊美容室待遇| 侏罗纪公园4免费高清国语版| 素鸡豆腐| 顶级人生第二季13集免费观看全集| jizz日本16| 完美世界免费观看全集| 飞机上的性服务免费看| 模范出租车电视剧第二季| 站着再来一次26集更新时间| 未满十八岁禁入视频网站在线观看| 漂亮的儿媳韩剧TV| 美国家庭式忌讳1-4残酷的开始| 金花瓶梅梅花2正片| 《如懿传》| 插曲的痛30集全集免费播放电影爱情| 大家庭电影| 梦回鹿鼎记什么时候上映| 韩剧《下属的未婚妻》主演名单表| 手工制作丝网花| 吾家有姐3满天星免费观看| 中国达人秀卓君稻草人| V酒店第一季在线播放| 潘粤明版《昆仑神宫》在线播放| 《战狼4》免费999| 夫妻成长日记下载| 女人当官电视剧全集| 一起吃饭吧第三季| 善良的医生在线观看| 360大佬爱上我第四季 | 台湾黛比的浪漫女教师| 恶魔少爷别吻我电视剧第二季 | 秘制牛杂配方| 维修师傅的艳遇韩国电影| 神龙斗士第二部| 牙医姊妹电影完整版| 一路格桑花演员表| 最佳贼拍档| 3d肉蒲团种子下载| 电影无赦之仇免费观看| 堕落的女律师韩版电视剧免费播放 | 隔壁的女孩2| 美国youtube在线| 花街狂奔电影| 满天星《沙漠》在线观看| 那场雨爱上你泰剧在线观看| XL司令第一季全集免费完整版在线观看| 周星驰电影大全国语版| 寄生兽灰色部队| 千王1991| 瑟瑟屋| 我的少女时代电影| 她的潮汐| 凯登杰西斯托雅《荣誉法则》 | 《法国少女农场》在线电影| 追虎擒龙电影| 天火传说ol| 郑和电视剧在线观看免费| 《部长出差的日子》韩国| 天空之城钢琴曲教学| 冷宫娘娘有喜啦| 幸存者挑战| 哇嘎嘎高清在线观看| 恋人电视剧| 一个人的武林在线观看完整版| 白嫖者联盟电影免费观看全集 | 高清《农夫偷香记》电影| 电影《偷香》完整版| 七情六欲韩国版| 美容院的特殊待遇免费观看| 火遮眼电影| 超凡蜘蛛侠1电影| 电视剧战狼战狼在线观看免费| 侵犯天海翼搜查官| 斗罗大陆免费完整观看176集| 良医第一季在线观看免费完整版| 需要爸爸播种籽2电影完整版| 去有风的地方1–40集免费观看| 赏金猎人皮肤| 爱的蜜方的演员表| 欧美白雪公主h级成人版| 艺术人生致青春| 普京呼吁纳卡停火| 天罗地网 电影| 东京塔之越南女兵俘虏营免费完整在 | 韩剧完整的爱国语版| 凯登克罗斯电影完整版| 我要成名电影完整版| 你是我的荣耀在线观看免费完整版| 火影忍者剧场版2012| 电影《需要爸爸播种子》免费观看| 师奶madam粤语版| 《惊天魔盗团3》| 蓝调之歌| 女超人法国版高清无删减| 国王在冬眠全集免费观看| 世界末日是哪一天| 高压监狱1小时43分| 猎屠电影在线| 成均馆罗曼史| 宫电影版| 电影需要爸爸播种子屠夫电影网| 白蛇传说之法海| 美乃雀免费在线电影| 卡贾基 豆瓣| 女版战狼19高清国语免费观看| 《插曲的痛》全集免费看| 兰州市| 蛋仔派对钩爪教程| 向阳而生电视剧免费观看| 卖百科全书的女人电影完整版| 调音师电影在线观看免费版| xl司真人版在线播放免费| 电影僵尸| 算命少女全集免费| 已婚妇女的火辣日子| 扫黑风暴免费播放| 老电影庐山恋| 香水佳人| 《妻子6》在线观看免费版电视剧 坎贝尔《人生无憾》在线播放 | 某科学超电磁炮s| 高压监狱二免费观看完整版全集| 陈翔六点半之疯狂代号| 相门嫡女全集免费| 正在缩小的男人电影| 销售的销售秘密2免费观看高清版| 崔京浩父亲简谱| 丁小芹孙协志| 乐在其中 途我自在| 伦理电影法国护士长| 独步天下 电视剧| 仙逆在线观看全集完整版高清| tobu8XXⅩHD440| 黑暗森林2023| 我家有喜80集全免费播放| 复联四有彩蛋吗| 白月梵星全40集免费观看完整版| 坏中尉 下载| 诡秘之主动漫免费完整版| 治多县| 杨思敏版金瓶全集在线观看| 泰山电影完整版播放| G版《法国空少》免费| 电锯惊魂4下载| 谁怜天下慈母心| 与我同眠 bt| 美容院特殊待遇4| 猫和老鼠四川方言版| 上瘾第二季| 彩虹的对面| xl司真人版在线播放免费 | 希崎杰西卡 空姐| 黄雀在后电影免费观看全集高清版| 罗丽.星克莱尔《乡情》| 无间电视剧全集40集免费观看| 花与蛇1全集| 味道食在乡| 《驯服小峓子》中字板在线观看 | 夏色のコワレモノ| 福尔摩斯第二季| 《女律师替夫还债》剧情介绍韩国电| 情深深雨蒙蒙49全集完整版| 湖北经视直播在线观看| 京香监狱电影免费观看| 流浪地球二免费观看高清完整版| 治疗室护士| 姑娘荷尔蒙6| 挟洋自重| 都铎王朝第一季qvod| 法国娃娃脸4| 神医喜来乐传奇电视剧| 春光灿烂猪八戒3| 房奴试爱《高潮》4| 浴火危城| 挣扎吧亚当君第二季在线观看| 常山县| 杨钰莹情陷红楼| 蓝男色蓝摄GAY裸男CHINA| 八戒八戒网剧9在线观看| 在黑暗中我们堕落| 新妈妈三| 星汉灿烂在线免费观看| 日本儿子上妈妈| 甄嬛传22集| 羔羊医生2国语版免费播放| 人生路不熟免费| 《XL司令》免费观看| 韩剧回家的路| 女世子电视剧免费观看| 中央台中秋晚会2022| 夜店北京百度影音| 赌石女王:帝王绿出全集免费| 阿凡达3d版在线观看| 坏妻子便利店被欺负后的剧情解析| 幸福二重奏免费观看完整版高清 | 满天星女版唐三藏| 韩国队提前庆祝被中国台北绝杀| 电视剧金牌律师| 一千滴泪| 新醉打金枝优酷| 女超人满天星蓝光版| 北京炸鸡加盟| 科尔| 繁花似锦电视剧| 电视连续剧天衣无缝免费观看 | 名侦探柯南日语中字| 私人女子| 大地第三资源网免费观看电视剧| 恋爱男孩泰剧| 雷迪嘎嘎演唱会| 不负如来不负卿在线观看| 甘肃天水麻辣烫如何接住这泼天富贵| 锵锵锵锵锵锵锵免费看电视剧| 日本阅兵| 仓井空电影网| 《哪吒2》免费完整版在线 | 延禧攻略全集| 郝板栗《千金小姐》免费完整版| 美丽的夜晚 beast| 卖房子的女销售3在线观看| 大考电视剧免费观看完整版| 传比基尼的外星人| 误杀2在线观看免费完整国语高清| 马向阳下乡记电视剧免费观看| 法国空姐4在线播放| 魔法少女☆伊莉雅| 仓井空电影网| 《准儿媳》完整版| 错体追击组合| 电影叶问4| 大明星在线播放完整版电影| 白晶晶电影在线观看| 双枪李向阳之再战松井| 韩国男生女生愁愁愁电视剧在线观看| 《需要爸爸播种美国》英文版演员全 | 中国机长免费观看| 璀璨人生电视剧免费观看 | 调查韩国总统夫人的反腐官员身亡| 野兽家族| 一起愁愁愁电视剧全集播放 | 僧侣之夜樱花动漫免费观看完整版| 二十一世纪性格爱情指南第8集 | 泡沫爱情电视剧| 三年在线观看免费大全一集| 爱我几何原版无删减版百度云 | 市长夫人爱上我| 女仆在线观看完整免费高清原声满天星奔跑吧ep | 爱我几何《莫妮卡》 | 月嫂电视剧| 我的世界十大恐怖事件| 故乡的泥土一共多少集| 私人电影完整版| 动漫《迷情4》全集免费观看| 绿箭侠第三季| qingchunqi| 季雨倾城未删减| 《地味变2》免费观看| 毒爱泰剧| 潜江市| 我是特种兵2歌曲| 绝品邪医的桃花劫短剧免费观看| 雪迷宫电视剧在线观看| 原千岁葬礼之哀悼在线播放| 新员工韩剧电视剧| 恋爱前规则| 商务旅行戴绿色的帽子老板同行,怎么读 | 欧洲超级杯| 需要爸爸播种子电影在线观看| 中国大陆电视剧| 大真探怪兽之谜3| 多名“将军”在洛阳高铁站霸气接站| 失忆的劳拉电影| 女超人法国无删减版麦乐迪| 灵域电视剧免费观看全集在线 | 神府红军游击队| 小蜜桃4| 老婆6在线观看免费版电视剧 | 笑傲江湖高清| 《炸天小姐》| 销售的销售秘密3hd中字| 致命的一击36集电视剧在线观看| 世上只有妈妈好电影免费完整版| 有一种爱叫无法弥补| 啄木鸟《荣誉法则》凯登斯托雅| 唐诡事录之西行| 如何混合喂养| 青梅竹马是消防员未增删| 野花社区日本韩国免费观看| 韩剧部长来家做客| 《特殊面试2》| 战狼15欧式少女高清图| 电影法国空乘2019满天星法版 | 没有怜悯的世界免费高清观看| 我俩没有明天| 爱你几何在线看完整版免费高清| 在异世界迷宫开后无修改在哪里看| 星汉灿烂 电视剧| 动漫xl司令第一季全集在线观看完整版 | 妈妈的职业2韩剧中文翻译| 弦子 沿海地带| 伦理《法国护士长》电影| 英明果断打一正确生肖| 笹原りむ| 电影《姐妹牙医》完整版| 波多野吉衣销魂120分钟电影| 替身演员全集免费| 公主驾到:群臣跪拜完整版观看 | 我的时代你的时代电视剧免费观看 | 在线观看日本电影《和讨厌的部长出差旅》 | 特殊诊所三级未删减版资源| 满清10大酷刑| 好妈妈5国语在线观看| 双女任务电影免费观看全集完整版| 绫濑遥 av| 《被下药强辱的妻子》在线观看 | 金瓶梅电影在线完整版观看| 《V酒店第二季》全集免费观看 | 少女第19集在线观看免费| 新宁县| 颤抖吧阿部一季电视剧免费观看| 时光沙漏在线观看免费完整版 | 韩剧《忍不了了》| 末日逃生2电影在线观看| 性影院| 猪猪侠太阳之子排名| 黑白禁区在线观看| 台剧《黛比浪漫女家教》在线观看| 速度与激情3高清版| 杨贵妃_完整电影| 黑白配高清在线免费观看| 灭火宝贝电影| 大王别慌张免费观看全集| 战狼6大牛影库| 甜蜜惩罚免费在线观看| 金瓶梅杨思敏版| 新员工韩国| 《永恒站》| 契约婚姻| 隔壁邻居很美味在线观看| 天地玄门国语高清完整版免费观看| 赶尸先生国语| 美国伦理《生殖按摩》在线| 电视剧冬至全集免费播放在线观看| 银河奥特曼特别篇| 爸爸种子| 落魄的贵族琉璃川观看| 新乌托邦1-12集免费看| 许我耀眼在线免费观看| 《牙医姐妹》完整版百度网盘资源| 寒战2 电影| 三德和尚与舂米六免费观看| 中国女警的一级播放| 《家庭矛盾》3麦乐迪| 日本与部长出差住宿电影 | 人民的名义dvd版| 柯南日语版| 巜人妻初次按摩2视频| 回复术士的重启人生第九集| 丁度.巴拉斯| 动漫女装少女| 听不见的爱短剧免费观看| 我的麻辣女教师| 菠萝菠萝蜜三级视频| 直播:男子双杠决赛| 哪吒之魔童降世在线观看| 瓜达卢佩的玫瑰在线观看免费版,中文 | 免费拗女网站1300部| 无人区在线观看免费版| 星克莱尔《总统夫人》| 漂亮姨太太电视剧| 印度19名官员被热死| 黑白配在线观看免费播放| 温州仿真地图| 地狱尖兵2电影完整版| 大兵寝室| 美猴王电影| 江南媳妇| 动漫《高柳家》1~6| 纵情欲海3迅雷下载| 檀至白露| 美丽的小樱桃意大利| 法国《女军医》满天星免费观看| 美剧 马可波罗| 18岁电影| 水电工的艳遇电影| 机动战士高达动漫| 幸福满院电视剧| 女超人麦乐迪在线播放| 血恋未删减版| 高清《妻子的背叛》全集观看| 金连梅1-5普通话| 野花香电视剧剧情观看| 特约外卖员| 一拳超人ova| 水电工艳遇| 塔日酒店免费观看| 美丽小蜜糖在线观看| 一生一世在线观看| 喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记| 姐姐韩国电影免费观看 电影中文| 九一麻花传剧mv在线看看第一集| 瞧这一家子电影演员表| 赵甲第电视剧免费观看全集三十集| 墨白电视剧免费观看在线观看超清 | 仁心电视剧剧情介绍| 帝王之妾韩剧在线观看免费全集| 兄妹高清完整版在线观看| 漂亮妈妈7巴字开头中字| 漂亮瑜伽4在线观看| 健男抢钱团| 隋唐英雄108| 正月十五之一生一世| 神龙归位什么意思| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 游龙戏凤电影| 星际穿越电影完整版| 我的水蜜桃好软水好多| 五月槐花香免费播放| 动感小站之星妖精169集| 玄女心经2免费观看全集高清| 亲本家人| 人口普查2021公布结果| 真相2021电视剧在线观看| 马拉松sr| 钢铿锵锵锵锵在线观看| 波姬小丝电影| 十七岁高清完整版在线观看日本| 女人如花在线观看完整版| 人烟之岛3| 疏勒县| 灭火宝贝2美版免费播放| 听天使在笑| 英雄有约| 不扣纽扣的女孩| 新乱世佳人第9集最火的一集| 美丽水蜜蜂| 妈妈的职业5在线观看免费完整版电视剧全集高清 | 老师好在线观看| 天下长河电视剧在线观看完整版| 彩礼超6万可举报?当地回应| 伦理厨房的岳 电影| 【JUL-975(中字)老公不在家5日间 身心被性豪公公彻底调教 水川堇#鬼父】https | 菠萝蜜菠萝蜜影视在线观看 | 入室强奷完整播放| 夺冠免费观看完整版| 黑帮大佬和我365日在线观看| 单数绝配| 映山红原唱| 啄木鸟壮志凌云法版免费观看完整版| 玩物韩剧电影完整版| 病勤夜栋| 《开麦了吗?》| 喜爱夜蒲1快播| 向往的生活5完整版免费西瓜 | 亢奋第二季未删减| 斩神之凡尘神域| 真假面骑士| 国产真实强被迫伦姧女在线观看| 吗吗朋友吗e| 与讨厌的部长一起去出差| 笑林小子3| 善良的嫂子2中文| 再次见到你电视剧免费观看| 所有的欲望| 《社长能干的秘书》结局中文| 水电工人的艳遇| 仁心俱乐部在线观看| 人生路不熟 电影| 高清《功夫梦:融合之道》电影| 导弹旅长电视剧| 蓝色生死恋韩剧免费完整版| xl司令在线观看| 偷情五日| 暗恋者的救赎| 神犬奇兵在线观看| 王妃和离:王爷追妻短剧全集| 凤凰卫视军情观察| 伦理《法国护士长》在线观看| 爆操老妈48集| 金牌调解全集| 电视剧武则天全集| 爸爸在这儿| 八佰免费播放完整版| 荣誉代码满天星在线观看| 混血儿的摇篮曲在线观看完整免费高清原声满天星 | 一个人的江湖| 女超人精彩片段合集| 伦理电影爸爸我要你的种孑在线播放| 吴君如搞笑电影国语| 关中往事| 新月格格电视剧全集播放免费观看| 兄弟姐妹第二季| 满天星版《超女麦乐迪》| 战狼6双人免费高清完整版视频下载| 高清致命录像带:万圣节| 久别重逢:初恋还是你全集免费| 向幸福出发主持人刘心悦| 香港tvb粤语免费观看| 辛集市| 理发店里的特殊待遇4在线观看| 追爱家族大结局| 韩国电影办公室3免费完整版播放 封神榜免费观看全集完整版 | 年级的妈妈4电视剧| 战狼10女版国语高清无广告| 仙逆在线看| 乱云飞渡 小峰| 乐至县| 黑白配在线欧美| 菅谷梨沙子快播| 激情丛杕| 极乐凶间 第二季电视剧| 特种兵之霹雳火剧情介绍| 灯草和尚聊斋| 王牌对王牌第九季免费观看完整版 | 野兽们的战争在线观看完整版| 一路向西 主演| 赌侠1990刘德华| 美景之屋6:我的完美人生全集| 女儿的男朋友av| 聊斋之花弄月| 电视剧武则天免费观看全集| 后来的我们短剧免费观看完整版| 人民的名义18集| 丈夫的下属是初恋| 插曲痛30分钟全集免费看| 科学家们| 憩园电影| 境界的轮回| 我是特种兵之| 《品味人生》在线观看免费| 二对一商务模式| avno1| 风流变形记| 中央台2024开学第一课| 你是主人我是仆人| 《驯服小峓子2》丽卡| 《睫毛膏4》美国电影在线观看| 马超之歌| 刘大明白改命师全集| 团鬼六:绳责| 献身电影| 动感之星小玲183集全集免费观看| 售楼部的秘密电影完整版中文|