首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

粉末冶金靶材多弧离子镀HY3涂层抗氧化性能
引用本文:李梦奇,彭徽,文娇,郭洪波.粉末冶金靶材多弧离子镀HY3涂层抗氧化性能[J].表面技术,2023,52(6):276-284, 360.
作者姓名:李梦奇  彭徽  文娇  郭洪波
作者单位:北京航空航天大学 前沿科学技术创新研究院,北京 100191;北京航空航天大学 前沿科学技术创新研究院,北京 100191;高温结构材料与涂层技术工信部重点实验室,北京 100191;北京航空航天大学 材料科学与工程学院,北京 100191;北京航空航天大学 材料科学与工程学院,北京 100191;高温结构材料与涂层技术工信部重点实验室,北京 100191
基金项目:国家科技重大专项(2017–Ⅶ–0007–0100);国家自然科学基金(52071006)
摘    要:目的 研究靶材制备工艺对多弧离子镀(Arc ion plating,AIP)MCrAlY涂层抗氧化性能的影响。方法 采用粉末冶金方法制备NiCrAlYSi(HY3)靶材,然后采用AIP在DZ125合金基体上制备HY3涂层。在1 100 ℃下对粉末冶金靶材制备涂层进行200 h的静态氧化实验,采用SEM、XRD等对靶材和氧化前后的涂层进行微观组织分析,并与传统铸造靶材进行对比。结果 采用粉末冶金方法制备的靶材成分更加均匀,相尺寸约为5 μm,相较于铸造靶材降低了1个数量级。采用粉末冶金靶材制备的涂层(P涂层)元素分布更均匀、β相含量更高。经过1 100 ℃、200 h的高温氧化,P涂层的氧化增量为1.01 mg/cm2,低于铸造靶材制备的涂层(C涂层,1.10 mg/cm2)。在200 h后,P涂层表面的热生长氧化物(TGO)完整,而C涂层表面的TGO出现了剥落现象,P涂层的活性元素均匀分布,促进TGO内生成了少量弥散分布的钉扎氧化物Y2Hf2O7,提高了TGO的抗剥落能力。更高的β相含量促进了氧化初期θ?Al2O3的快速生成,有利于P涂层生成保护性能更好的TGO。结论 粉末冶金靶材成分的均匀性优于传统铸造靶材,采用粉末冶金靶材制备的HY3涂层的抗高温氧化性能优于铸造靶材制备的HY3涂层。

关 键 词:多弧离子镀  高温防护涂层  MCrAlY  抗氧化性能  微观组织

Oxidation Resistance of HY3 Coating Deposited by Arc Ion Plating with Powder Metallurgy Target
LI Meng-qi,PENG Hui,WEN Jiao,GUO Hong-bo.Oxidation Resistance of HY3 Coating Deposited by Arc Ion Plating with Powder Metallurgy Target[J].Surface Technology,2023,52(6):276-284, 360.
Authors:LI Meng-qi  PENG Hui  WEN Jiao  GUO Hong-bo
Affiliation:Research Institute for Frontier Science,Beijing 100191, China;Research Institute for Frontier Science,Beijing 100191, China ;Ministry of Industry and Information Technology Key Laboratory of High-temperature Structural Materials and Coating Technology, Beijing 100191, China;School of Materials Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China; School of Materials Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China;Ministry of Industry and Information Technology Key Laboratory of High-temperature Structural Materials and Coating Technology, Beijing 100191, China
Abstract:
Keywords:arc ion plating  high temperature protective coating  MCrAlY  oxidation resistance  microstructure
点击此处可从《表面技术》浏览原始摘要信息
点击此处可从《表面技术》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号