电沉积超细晶与纳米晶镍镀层的摩擦学行为比较
本文选题:电沉积 切入点:纳米晶(NC) 出处:《稀有金属材料与工程》2017年02期
【摘要】:采用无/有柔性摩擦辅助电沉积技术在不含添加剂的Watts镀液中制备了超细晶和纳米晶镍镀层。对比研究了两种镍镀层的显微结构、纳米压痕力学性能以及干摩擦磨损行为。研究结果表明,纳米晶镍具有比超细晶镍更加细小均匀的晶粒尺寸、更大的纳米压痕硬度、弹性模量以及硬模比。2种镀层的主要磨损机制均为粘着磨损,但因载荷不同而表现出不同的摩擦学行为。在低载荷(1~3 N)下,纳米晶镍的表面粗糙度低,磨损表面相对平整致密,因而摩擦系数相对较低;在高载荷(5 N)下,纳米晶镍的氧化磨屑疏松,磨损表面较为粗糙,因而摩擦系数相对较高;在测试载荷条件下,纳米晶镍的磨痕深度和磨损体积更小,其耐磨性更优。
[Abstract]:Ultrafine and nanocrystalline nickel coatings were prepared in Watts bath without additives by using flexible friction assisted electrodeposition technique. The microstructure of the two kinds of nickel coatings was studied. Mechanical properties of nano-indentation and dry friction and wear behavior. The results show that nanocrystalline nickel has smaller and more uniform grain size and greater indentation hardness than ultrafine nickel. The main wear mechanism of the coating is adhesive wear, but different tribological behavior due to different loads. Under low load, the surface roughness of nanocrystalline nickel is low, and the wear surface is relatively flat and compact. As a result, the friction coefficient is relatively low; under high load (5N), the oxidation wear debris of nanocrystalline nickel is loose and the wear surface is rougher, thus the friction coefficient is relatively high. Under the test load, the wear depth and wear volume of nanocrystalline nickel are much smaller. Its wear resistance is better.
【作者单位】: 东北大学;装甲兵工程学院;
【基金】:国家自然科学基金(51005244) 国家重点基础研究发展计划(“973”计划)(2011CB013405)
【分类号】:TG174.44
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 本刊编辑部;;黑镍镀层的装饰性[J];电镀与精饰;1986年01期
2 赵祖欣;;镍镀层内应力及镍镀层中的位错[J];表面技术;1992年05期
3 何慧兰;镍镀层发花故障处理[J];电镀与环保;2002年05期
4 葛文;肖修锋;王颜;;双向脉冲电镀纳米级镍镀层耐腐蚀性能研究[J];电镀与涂饰;2010年08期
5 康厚林;;一种退除不良铜、镍镀层的新方法[J];包装工程;1982年04期
6 ;关于代镍镀层的应用及其发展方向——天津电镀经验交流会议总结第四部份[J];材料保护;1966年03期
7 柏文光;;不合格镍镀层的修复[J];天津电镀;1981年04期
8 康厚林;;一种退除不良铜、镍镀层的新方法[J];防腐包装;1982年04期
9 G·米夏埃尔 ,蒋洪富;缎面镍镀层的制取法方[J];电器新技术;1986年04期
10 刘小珍;熊莉萍;刘小舟;陈捷;罗一凡;孙颖;;钼镍镀层的制备及其光谱性能(英文)[J];光谱学与光谱分析;2014年04期
相关会议论文 前9条
1 吴岭南;章俞之;赵晓玲;宋力昕;;金属基材黑镍镀层光学性能的研究[A];中国空间科学学会空间材料专业委员会2012学术交流会议论文(摘要)集[C];2012年
2 马增胜;龙士国;潘勇;周益春;;拉伸变形对镍镀层微观结构及力学性能的影响[A];庆祝中国力学学会成立50周年暨中国力学学会学术大会’2007论文摘要集(下)[C];2007年
3 刘仁志;;影响镍镀层内应力的因素及排除方法[A];2003年全国电子电镀学术研讨会论文集[C];2003年
4 景兴斌;刘金义;张宝根;;黑镍镀层的抗腐蚀性防护[A];全国镀膜与表面精饰低碳技术论坛论文集[C];2011年
5 李科军;成旦红;王建泳;张庆;郭长春;;电沉积纳米晶镍镀层的研究[A];2005年上海市电镀与表面精饰学术年会论文集[C];2005年
6 李林;姚素薇;郑国钦;张卫国;;珍珠镍镀层的发展现状[A];2004年全国电子电镀学术研讨会论文集[C];2004年
7 李声泽;;α-Al_2O_3纳米复合镍镀层耐蚀性和硬度的研究[A];2003年全国电子电镀学术研讨会论文集[C];2003年
8 李声泽;;α-Al_2O_3纳米复合镍镀层耐蚀性和硬度的研究[A];2002北京电镀行业清洁生产研讨会论文集[C];2002年
9 韩书梅;;镍阻挡层的研究[A];表面处理学术讨论会论文集[C];1986年
相关硕士学位论文 前6条
1 李双军;光亮纳米镍镀层的制备及表征[D];吉林大学;2005年
2 廖磊;铜基体上电刷镀镍工艺及镀层性能研究[D];西华大学;2012年
3 孙飞龙;纳米孪晶镍镀层在含氯离子溶液中的腐蚀性能研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 赵宇;高频脉冲电镀纳米晶镍镀层腐蚀行为研究[D];北京交通大学;2007年
5 江山;纳米晶镍镀层的制备及其界面扩散与结构[D];湘潭大学;2004年
6 唐甜;脉冲喷射电沉积纳米晶镍镀层耐腐蚀性能研究[D];湘潭大学;2006年
,本文编号:1671094
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/1671094.html