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Fe基非晶涂层厚度与其爆炸喷涂沉积特性及性能
引用本文:李旭强,李文生,翟海民,马旭.Fe基非晶涂层厚度与其爆炸喷涂沉积特性及性能[J].表面技术,2023,52(5):140-148, 162.
作者姓名:李旭强  李文生  翟海民  马旭
作者单位:兰州理工大学 材料科学与工程学院,兰州 730050;兰州理工大学 材料科学与工程学院,兰州 730050;山东科技大学 材料科学与工程学院,山东 青岛 266590
基金项目:国家自然科学基金(52075234,51901092);甘肃省科技重大项目(21ZD4WA017);甘肃省教育厅产业转化项目(17JR7WA017);国家国合基地基金(2017D01003);“111”计划(D21032)
摘    要:目的 评估沉积厚度对Fe基非晶涂层在殷瓦钢基体上服役性能的影响。方法 利用爆炸喷涂在殷瓦钢表面沉积了4种不同厚度(dAC1≈50μm,dAC2≈150μm,dAC3≈250μm,dAC4≈500μm)的Fe基非晶涂层,采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、维氏显微硬度计、纳米压痕仪、液压式万能试验机、电化学工作站等,研究了涂层的微观结构、物相组成、显微硬度、弹性模量、残余应力、结合强度和电化学腐蚀特性。结果 不同厚度Fe基非晶涂层均未出现明显的晶化现象,AC1涂层的孔隙率明显较高(2.8%~1.4%),在厚度增至AC3时涂层与基体界面出现了明显的裂纹,且裂纹随着厚度的增加继续恶化,至AC4时在截面形貌上仅观察到少量界面结合连接区域;随着涂层厚度的增加,涂层孔隙率、冷却残余拉应力和结合强度显著降低,显微硬度和弹性模量略有上升。AC1涂层因形成了电偶腐蚀,从而加剧了基体腐蚀,不具备耐腐蚀防护能力。当涂层厚度达到AC3后,涂层的腐蚀电流密度小于基体的腐蚀电流密度,其腐蚀电位和极化电阻均高于...

关 键 词:殷瓦钢  Fe基非晶涂层  爆炸喷涂  冷却应力  结合强度  耐腐蚀性

Effect of Coating Thickness on Fe-based Amorphous Detonation Spraying Deposition Characteristics and Properties
LI Xu-qiang,LI Wen-sheng,ZHAI Hai-min,MA Xu.Effect of Coating Thickness on Fe-based Amorphous Detonation Spraying Deposition Characteristics and Properties[J].Surface Technology,2023,52(5):140-148, 162.
Authors:LI Xu-qiang  LI Wen-sheng  ZHAI Hai-min  MA Xu
Affiliation:School of Materials Science and Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China;School of Materials Science and Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China ;School of Materials Science and Engineering, Shandong University of Science and Technology, Shandong Qingdao 266590, China
Abstract:
Keywords:invar alloy  Fe-based amorphous coatings  detonation spray  cooling stress  bonding strength  corrosion resistance
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