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Ti-6Al-4V合金氮离子注入后在Tyrode's体液中的耐蚀耐磨性能

于乾乾 , 梁成浩 , 黄乃宝 , 李杰兰 , 王树森 , 贾理男

材料保护

Ti-6Al-4V合金注入氮离子后,生物相容性、抗磨损性、抗疲劳性及抗腐蚀性均有所提高,其植入人体后在体液中的耐蚀耐磨性能尤为重要,目前对此研究较少.对Ti-6Al-4V合金进行氮离子注入,并在人工模拟体液Tyrode's溶液中进行摩擦磨损和电化学试验,研究了注氮Ti-6Al-4V合金的耐蚀耐磨性能.采用扫描电镜观察腐蚀形貌,用其自带的能谱仪分析注氮层的元素组成,采用X射线衍射仪分析注氮层的结构.结果表明:Ti-6Al-4V氮离子注入后表面形成主要由TiC,Ti及少量TiO2组成的膜层,硬度提高,在Tyrode's溶液中的腐蚀电位升高、极化电阻增大,阳极极极化电流密度降低;在Tyrode's溶液中摩擦后的注氮Ti-6Al-4V合金的阳极极化电流密度大于未摩擦的,极化电阻减小;Ti-6Al-4V合金氮离子注入后的摩擦系数明显降低,比磨损率减少.

关键词: 氮离子注入 , Ti-6Al-4V合金 , Tyrode's溶液 , 电化学性能 , 耐蚀性能 , 摩擦性能

氮离子注入钢表面碳层的研究

余镇江 , 杨得全 , 谢燮 , 阎荣鑫 , 范垂祯

金属学报

本文对四种相同能量、不同剂量氮离子注入的GCr15钢表面形成的石墨碳层进行了Auger研究。Auger剖面谱图的结果表明此碳层厚度与氮离子的注入剂量成正比。与摩擦磨损实验结果比较,发现摩擦系数在随时间变化曲线的初期,小于0.20,即离子注入过程中钢表面形成的碳层有助于减小摩擦系数。

关键词: 氮离子注入 , carbon layer on surface , GCr15 , wear resistance

氮离子注入的刀具不锈钢表面性能及微观结构

邰军凯 , 倪红卫 , 陈荣生 , 詹玮婷

材料导报

采用高能气体离子源注入机对刀具不锈钢2Cr13进行氮离子注入,以增强不锈钢的表面硬度和耐磨性能.对注入后的不锈钢试样进行了成分分析、显微硬度、磨损性能和耐蚀性的测试.结果表明:注入较大剂量氮离子后,不锈钢表面生成了CrN、FeN等间隙相,其表面硬度和耐磨性能随着氮离子注入剂量的增加而提升;当注入剂量为7.2×1017cm-2时,不锈钢表面维氏硬度从320HV提高到850HV,摩擦系数从0.52降低到0.33,并且仍具有良好的耐蚀性能.

关键词: 氮离子注入 , 高能离子注入 , 刀具不锈钢 , 显微硬度 , 耐磨性能 , 耐蚀性能

氮离子注入TiNi形状记忆合金表面改性

冷崇燕 , 浅岡照夫 , 周荣

中国有色金属学报

采用1×1016 ions/cm2的注入剂量对TiNi形状记忆合金进行氮离子注入,注入加速电压为50 keV.采用X射线衍射和X射线光电子能谱对氮离子注入前后TiNi形状记忆合金表面的物相以及化学成分进行了分析.结果表明,氮离子注入前后TiNi合金表面都被氧化.氮离子注入前TiNi形状记忆合金表面存在少量TiO2、Ti3Os和Ti2O3.氮离子注入后的TiNi形状记忆合金表面有TiN新相生成,且在氮离子注入后的TiNi形状记忆合金表面还存在少量TiO2、Ti3O5.

关键词: TiNi形状记忆合金 , 表面分析 , 氮离子注入

GCr15钢表面钽沉积及氮离子注入的磨损性能

李忠文 , 唐光泽 , 马欣新

稀有金属材料与工程

利用磁控溅射法在GCr15轴承钢表面沉积厚约100 nm的钽膜,然后对其进行氮等离子体基离子注入,注入能量为50 keV,利用GXRD分析改性层的组成相结构,用Φ6 mm的氮化硅球作为对磨件测试处理后试样的磨损性能,并利用SEM结合EDX观测磨痕的形貌及成分,探讨其磨损机制.结果表明,改性层含有钽的氮化物,注入剂量较低时,化合物是TaN0.1,随着注入剂量增加,形成TaN;GCr15钢经过处理后能够提高磨损性能,摩擦系数有所降低:表面经过处理后,摩擦系数由未处理前的0.8~1下降至0.2~0.3,同时磨损量大幅度降低,降低幅度达到88%.注入层的磨损机制主要以磨粒磨损为主,兼有粘着磨损.

关键词: 磁控溅射沉积 , 氮离子注入 , 摩擦系数

硅中氮离子注入的研究进展

裴艳丽 , 杨德仁

材料导报

综述了硅中氮离子注入的应用和研究进展.主要讨论了氮离子注入形成SOI层的原理、质量的影响因素和电学性能;介绍了氮离子注入在制备超薄氧化栅极及其抑制掺杂杂质原子特别是硼原予扩散等方面的研究和应用.

关键词: 氮离子注入 , , SOI

氮离子注入的Ti6Al4V表面分析

赵国珍 , 俞健 , 张效忠

金属学报

利用表面分析技术(AES,XPS,SIMS)研究了经氮离子注入的外科植入材料Ti6Al4V表面成分与键合态,用轮廓仪的测量结果计算了氮离子注入深度及注入氮离子的Ti6Al4V的刻蚀速率。考虑到该合金的基体效应,对AES的定量结果进行了修正。结果表明,注入到合金中的氮离子与合金中的Ti形成高硬度的TiN,N的分布近似为Gauss形式,注入总深度约为350nm,在距表面约140nm处氮量最大,N与Ti的浓度比可达1.1。

关键词: Ti6Al4V , nitrogen ion implantation , surface analysis

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