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β-NiAl在1200℃之上高温静态氧化情况下不妨产生精致的养护性氧化膜,是一种特殊有远景的抗高温氧化的非金属防备涂层资料,同声也是新一代超高温热障涂层非金属粘结层的候选资料,然而因为氧化膜黏附性差、合金脆等题目没有处置,β-NiAl涂层从来未能赢得运用。沿用微量活性元素掺杂是普及β-NiAl涂层氧化膜黏附性的灵验本领,但是因为活性元素在β-NiAl中固溶度极低,适量掺杂时将引导涂层氧化速度加速,而掺杂量过低实效果不鲜明。鉴于本课题组前期的接洽普通,本舆论发展了二元微量活性元素共掺杂对β-NiAl基涂层高温氧化效率机理的接洽,并接洽了B掺杂对涂层力学本能和氧化本能的感化。安排了三种各别因素的Dy、B共掺杂改性的β-NiAl涂层,沿用电子束物理气相堆积(EB-PVD)制备了β-NiAl涂层,接洽了掺杂对涂层力学本能和1200℃轮回氧化本能的感化。接洽表白,微量B掺杂革新了涂层的塑性,1.00 at.% B掺杂涂层的弹性模量普及30%安排,而掺杂对β-NiAl的热伸展动作的感化不大;与未掺杂β-NiAl涂层比拟较,0.05at.% B和0.05at.% Dy共掺杂涂层的抗高温轮回氧化本能鲜明普及,但是1.00 at.% B掺杂加快了氧化膜的成长,并加重了氧化膜的褶皱,引导氧化膜爆发重要剥落。接洽了Hf、Zr共掺杂对β-NiAl涂层高温轮回氧化动作的效率体制。与0.1 at.% Hf、0.1 at.% Zr简单掺杂涂层比拟较,0.05 at.% Hf和0.05 at.% Zr共掺杂涂层对涂层晶粒细化功效最鲜明。在1200℃高温轮回氧化前提下,0.1 at.% Zr掺杂涂层过程100h氧化后增重约为1.15 mg/cm2,0.1at.% Hf掺杂涂层增重约为0.9 mg/cm2,而Hf、Zr共掺杂涂层氧化增重低于0.8 mg/cm2,表露了崇高的抗高温氧化本能。这可归由于共掺杂时Hf离子与Zr离子以离子团的情势偏聚在氧化膜的晶界,对铝离子的外分散遏制效率更强,进而贬低了氧化膜的成长速度。
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