等离子喷涂纳米氧化铝基陶瓷涂层制备及性能研究
本文选题:等离子喷涂 + 纳米结构涂层 ; 参考:《河北工业大学》2015年博士论文
【摘要】:等离子喷涂氧化铝涂层孔隙率高、韧性差,限制了其在生产上的广泛应用。本研究提出以制备纳米结构氧化铝基复合涂层的思路强韧化氧化铝陶瓷涂层,以商用纳米氧化铝、纳米氧化钛、纳米氧化锆和纳米氧化铈为原材料,采用喷雾造粒方法重构形成了纳米团聚粉体,随后通过高温烧结制备成可喷涂纳米喂料,通过等离子喷涂技术沉积形成纳米氧化铝基陶瓷涂层。分别对粉末和涂层的组织结构进行了XRD、SEM、TEM表征分析,研究了涂层制备全过程中纳米晶粒演变规律,建立了各阶段纳米晶粒生长模型以及涂层形成过程模型,揭示了等离子喷涂纳米氧化铝基陶瓷涂层的结构特征、形成机理,测试与分析了纳米涂层力学性能、摩擦磨损特性。与常规微米Al2O3-13%Ti O2涂层进行了对比研究,结果表明:以粉体的松装密度和流动性为评定依据,制备纳米Al2O3-13%Ti O2团聚粉体的最佳喷雾造粒工艺参数为:粘结剂含量3%,固含量30%,干燥温度300℃。为避免纳米晶粒过度生长,适宜的烧结温度为1000℃-1100℃,进行低功率的等离子射流强化处理可进一步提高喂料可喷涂性。喷涂在线监测显示,喂料在等离子射流中的飞行速度和表面温度均随喷涂功率的增大而提高。淬熄实验所得纳米喂料晶粒生长典型特征为:表层发生完全熔化重结晶后形成柱状晶,近表层发生部分熔化形成液相烧结组织,心部未熔化形成固相烧结组织。等离子喷涂纳米氧化铝基陶瓷涂层是由部分熔化区(PM)和完全熔化区(FM)构成的具有双态分布特征的组织结构。FM区纳米粒子主要以柱状晶合并生长,且存在纳米级晶粒;PM区为含未熔纳米粒子的液相烧结或固相烧结组织。FM区以?-Al2O3相为主,PM区以?-Al2O3相为主,FM区和PM区的比例(?-Al2O3和?-Al2O3的相对含量)反映出涂层的熔化程度,随着喷涂功率的增加,?-Al2O3比例增大,涂层晶粒尺寸增加。涂层的熔化程度和平均晶粒大小可基于XRD分析结果进行定量计算,并通过喷涂功率大小的调整来控制,当喷涂功率为35k W时,两者匹配产生的综合性能最佳。等离子喷涂纳米Al2O3-13%Ti O2喂料与涂层还存在结构遗传性。纳米氧化铝基涂层的硬度、强度、韧性均优于常规涂层。纳米Al2O3-13%Ti O2涂层与常规涂层相比,硬度可提高24%,结合强度提高32%,韧性提高约1倍。Ce O2和Zr O2的添加可改善纳米喂料的烧结特性、涂层微观结构形态,有助于力学性能的提升。Weibull统计分析表明,纳米涂层的性能也表现出明显的双态分布特征:PM区硬度低、韧性好;FM区硬度高、脆性大。基于裂纹尖端屏蔽增韧,建立了等离子喷涂纳米Al2O3-13%Ti O2涂层的增韧机理模型,分析了纳米结构发挥的增韧作用。纳米氧化铝基涂层的摩擦磨损性能明显好于常规涂层。以35k W喷涂功率制备的纳米氧化铝基涂层,在载荷为500N条件下,其摩擦系数约为常规涂层的1/2,磨损失重仅为常规涂层的1/4~1/3,Ce O2和Zr O2的添加可进一步改善纳米涂层耐磨性。常规与纳米涂层耐磨性能的差别在于磨损机理不同,纳米Al2O3-13%Ti O2涂层在低载荷下以伴有纳米微粒的滚动及自修复功能的磨粒磨损为主,高载荷下以“伪粘着磨损”为主并伴有较轻微的疲劳磨损;而常规涂层在低载荷下以磨粒磨损为主,高载荷下同时产生明显的疲劳磨损。基于以上实验观察分析结果,可以得出结论:纳米氧化铝基涂层具有较好的力学和耐磨性能主要归因于纳米涂层中呈双态分布的FM区和PM区产生的“性能互补”和基于纳米晶及微观缺陷引起的“间接强韧化”两大机制。此外,涂层中出现的三维网状特殊结构也发挥了重要作用。
[Abstract]:The microstructure of nano - Al _ 2O _ 3 - 13 % Ti _ 2O _ 2 composite coating was studied by means of spray granulation . The microstructure of nano - Al _ 2O _ 3 - 13 % Ti _ 2O _ 2 composite coating was investigated by XRD , SEM and TEM . The hardness , strength and toughness of nano - Al2O3 - 13 % Ti O2 coating are better than those of conventional coatings .
【学位授予单位】:河北工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TG174.4
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 白春礼;;纳米科技及其发展前景[J];群言;2001年04期
2 白春礼;纳米科技及其发展前景[J];安徽科技;2002年03期
3 白春礼;纳米科技及其发展前景[J];微纳电子技术;2002年01期
4 黄彪;纳米科技前景灿烂,应用开发任重道远[J];中国粉体技术;2002年01期
5 一东;;纳米产业化成了企业泥潭[J];新经济导刊;2003年Z2期
6 宋允萍;纳米科技[J];中学文科;2001年01期
7 李斌,沈路涛;纳米科技[J];焊接学报;2000年04期
8 齐东月;纳米 又一场新技术革命来临了[J];民族团结;2000年10期
9 徐滨士,欧忠文,马世宁;纳米表面工程基本问题及其进展[J];中国表面工程;2001年03期
10 白春礼;纳米科技及其发展前景[J];计算机自动测量与控制;2001年03期
相关会议论文 前10条
1 陈天虎;谢巧勤;;纳米矿物学[A];中国矿物岩石地球化学学会第13届学术年会论文集[C];2011年
2 马燕合;李克健;吴述尧;;加快建设我国纳米科技创新体系[A];纳米材料和技术应用进展——全国第二届纳米材料和技术应用会议论文集(上卷)[C];2001年
3 李正孝;煍岩;;漫娗纳米技圫和纳米材料的a捎煤蛌|展[A];第二届功能性纺织品及纳米技术应用研讨会论文集[C];2002年
4 伊阳;陶鑫;;纳米CaCO_3在塑料改性中的应用研究[A];PPTS2005塑料加工技术高峰论坛论文集[C];2005年
5 洪广言;;稀土产业与纳米科技[A];第九届中国稀土企业家联谊会会议论文集[C];2002年
6 惠飞;王栋民;;纳米水泥混凝土的研究进展[A];2008年中国水泥技术年会暨第十届全国水泥技术交流大会论文集[C];2008年
7 秦伯雄;陈峰;马卓然;;高压流体纳米磨及其应用[A];纳米材料和技术应用进展——全国第三届纳米材料和技术应用会议论文集(上卷)[C];2003年
8 王树林;李生娟;童正明;李来强;;振动纳米学进展[A];第七届全国颗粒制备与处理学术暨应用研讨会论文集[C];2004年
9 洪广言;贾积晓;于德才;孙锁良;李天民;王振华;;纳米级氧化镱的制备与表征[A];中国稀土学会第四届学术年会论文集[C];2000年
10 洪茂椿;;纳米催化在化石资源高效转化中的应用研究[A];中国化学会2008年中西部地区无机化学、化工学术交流会会议论文集[C];2008年
相关重要报纸文章 前10条
1 张立德(中国科学院固体物理研究所);纳米专家话纳米[N];中国高新技术产业导报;2002年
2 本报记者 赵晓展;纳米科技,,产业化序幕刚刚拉开[N];工人日报;2002年
3 宗合 晓丽;纳米科技成果产业化将带来巨大经济效益[N];消费日报;2004年
4 朱文龙;产学研联手助推纳米产业[N];文汇报;2006年
5 ;神奇的纳米科技[N];中国有色金属报;2006年
6 本报记者 李贽;纳米还没走出实验室[N];大众科技报;2001年
7 冯 薇;纳米护肤品没那么神[N];大众科技报;2005年
8 本报记者 彤云;打造纳米产业链条[N];中国高新技术产业导报;2001年
9 张芳;纳米护肤品其实没那么神[N];科技日报;2005年
10 赵展慧 张之豪;纳米世界有多神奇?[N];人民日报;2013年
相关博士学位论文 前10条
1 樊莉鑫;纳米电极体系界面结构及过程的理论与数值模拟研究[D];武汉大学;2014年
2 冯晓勇;高速重击条件下高锰钢表面纳米晶的制备及组织性能研究[D];燕山大学;2015年
3 黄权;B-C-N体系中新型超硬材料制备与性能研究[D];燕山大学;2015年
4 王东新;纳米钻石靶向载药体系的制备及其与细胞相互作用的研究[D];山西大学;2014年
5 张俊丽;低维磁性纳米结构的可控合成、微观表征及应用研究[D];兰州大学;2015年
6 于佳鑫;两种新型光学材料在显微生物成像与光谱检测中的应用探索[D];浙江大学;2015年
7 李志明;块体纳米晶钛的制备及组织演变与力学行为[D];上海交通大学;2014年
8 杨树瑚;缺陷对几种过渡族金属氧化物磁性的影响[D];南京大学;2012年
9 刘春静;锂离子电池锡基纳米负极材料制备及储锂性能[D];大连理工大学;2015年
10 谢伟丽;SiC纳米线三维结构的制备与生物相容性[D];哈尔滨工业大学;2014年
相关硕士学位论文 前10条
1 林诠彬;中药纳米化对中医药的影响[D];广州中医药大学;2010年
2 毛彩霞;纳米二氧化锰的安全性评价[D];华中师范大学;2008年
3 邓世琪;PbTi0_3及LiTi0_2纳米结构的水热合成及其光致发光和光催化性能研究[D];浙江大学;2015年
4 葛岩;YAG:Ce~(3+)纳米晶的制备及其发光性能的研究[D];上海师范大学;2015年
5 潘伟源;水热法合成的过渡金属化合物掺杂对Li-Mg-B-H储氢体系的改性研究[D];浙江大学;2015年
6 豆贝贝;纳米水泥熟料矿物的合成与性能研究[D];河北联合大学;2014年
7 郭步超;高氮奥氏体不锈钢机械纳米化表面层及其热稳定性研究[D];长春工业大学;2015年
8 王艳艳;纳米化/渗氮/渗硫层与润滑油添加剂的摩擦化学效应研究[D];中国地质大学(北京);2015年
9 周文敏;Cr_2WO_6、Ag_2CrO_4微/纳米晶的制备及性能研究[D];陕西科技大学;2015年
10 龚成章;纳米铝结构性质及Al/RNO_2界面作用的理论研究[D];南京理工大学;2015年
本文编号:1873303
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jinshugongy/1873303.html