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宇航航天工作的赶快兴盛对于宇航发效果的构造资料提出了更高的诉求,铌硅基高温合金具备杰出的力学本能和物理本能,将变成将来高本能燃气涡轮发效果资料最有力的比赛者。然而,铌硅基高温合金没有氧化防备性,所以,兴盛在铌硅基合金外表的高温防备涂层变成了高温合金运用的接洽目标。硅化学物理涂层具备杰出的热宁静性, 运用温度可达1600℃, 其外表产生的SiO2能灵验遏止氧向基体里面分散; 并且SiO2玻璃在高温下有震动性, 使涂层具备自愈本领, 并能接受—定的变形,是一种杰出的高温抗氧化涂层。本论文华用包埋渗的方法治备了硅化学物理涂层。对所得的涂层举行1250℃抗氧化本能尝试。沿用X射线衍射领会(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)接洽了涂层氧化前后的微观构造变革,用能谱领会(EDS)领会了涂层的因素变革。试验截止表白,硅化学物理涂层由(Nb,Ti)Si2涂层和互分散层构成,厚薄为30μm。涂层过程1250℃氧化试验,测得100钟点氧化增重为4.67mg/cm2,表露出了杰出的高温抗氧化本领。100钟点氧化后的氧化层重要由SiO2和小批的TiO2形成,厚薄大概为8μm。因为瓦格纳表面没辙计划复合多元氧化学物理的缺点,正文提出了一个简化的阴谋抛物线常数的表面模子,这个模子推导出的氧化能源学弧线的表白式如次所示:天生简单氧化学物理时,表面氧化能源学表白公式:天生复合多元氧化学物理时,表面推导的氧化能源学表白式:当 时, 当 时,正文运用硅化学物理涂层氧化试验举行考证,截止表白,这个模子推导出的表面氧化能源学弧线与涂层的试验氧化能源学基础适合。 因为高含铝量的Mo(Al,Si)2涂层和低含铝量的Mo(Al,Si)2涂层在高温氧化时天生的氧化学物理各别,正文运用了有限元的领会本领,对于两种涂层体制在降温进程中的界面热应力举行领会,截止表白,低含铝量的Mo(Al,Si)2涂层在降温进程中更简单爆发氧化层龟裂和涂层屈曲失稳等局面,即在热轮回进程中从军本能较差。
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