[00826847]内氧化制备模板组装微叠层热障涂层的特性机理
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面议
所属行业:
涂料、颜料、油墨
类型:
非专利
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技术详细介绍
通过在合金表面沉积Ni3Al柱状晶涂层,沿晶内氧化,在Ni3Al上获得蜂窝状氧化铝模板。研究发现,在Ni3Al形成蜂窝状氧化铝模板后,合金涂层中主要为Ni,组装微叠层复合热障涂层后,高温氧化时合金涂层氧化较快。为此发明了表面微孔化技术,发现MCrAlY表面微孔化可以达到类似蜂窝状氧化铝模板组装微叠层的效果,提高了MCrAlY与陶瓷涂层的结合力和抗热震性能,而且提高了合金涂层的抗氧化性能。我们制备出了多种纳米微叠层,具有优异的性能,但实验表明要制备出达到有效热障的厚度的纳米微叠层是极其困难的。为了克服这一困难,我们发明了热压滤法制备纤维增强的纳米复合热障涂层,涂层厚度120mm具有250℃以上的热障效率。我们还发明了机械研磨与传统包埋渗铝技术相结合的新技术,低温快速制备晶纳米铝化物和弥散Y_2O_3氧化物(ODS) 纳米铝化物涂层,为热障涂层粘接层的制备提供了新的途径。
通过在合金表面沉积Ni3Al柱状晶涂层,沿晶内氧化,在Ni3Al上获得蜂窝状氧化铝模板。研究发现,在Ni3Al形成蜂窝状氧化铝模板后,合金涂层中主要为Ni,组装微叠层复合热障涂层后,高温氧化时合金涂层氧化较快。为此发明了表面微孔化技术,发现MCrAlY表面微孔化可以达到类似蜂窝状氧化铝模板组装微叠层的效果,提高了MCrAlY与陶瓷涂层的结合力和抗热震性能,而且提高了合金涂层的抗氧化性能。我们制备出了多种纳米微叠层,具有优异的性能,但实验表明要制备出达到有效热障的厚度的纳米微叠层是极其困难的。为了克服这一困难,我们发明了热压滤法制备纤维增强的纳米复合热障涂层,涂层厚度120mm具有250℃以上的热障效率。我们还发明了机械研磨与传统包埋渗铝技术相结合的新技术,低温快速制备晶纳米铝化物和弥散Y_2O_3氧化物(ODS) 纳米铝化物涂层,为热障涂层粘接层的制备提供了新的途径。