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纳米CeO2p对镍基高温合金表面NiCoCrAlY激光熔覆涂层氧化行为的影响

王宏宇左敦稳王明娣邵建兵

金属学报

纳米CeO2p是合金中最为常用的一种稀土改性材料, 可明显改善合金的抗氧化性能. 为了研究纳米CeO2p对双层热障涂层中NiCoCrAlY粘结层抗氧化性能的影响,本文采用激光熔覆技术, 在镍基高温合金表面上制备了4种纳米CeO2p含量不同的NiCoCrAlY粘结涂层, 分析了它们在1050 ℃空气氛围中的等温氧化行为, 并初步探讨了纳米CeO2p的作用机制. 结果表明: 添加纳米CeO2p的涂层的抗氧化性能均高于未加纳米颗粒的涂层, 其中添加2% (质量分数)纳米CeO2p的涂层抗氧化性能最好. 在氧化100 h后, 添加2% 纳米CeO2p涂层的质量增加仅为1.56 mg/cm2, 较未加纳米颗粒的涂层减少一半以上; 同时, 涂层进入稳态氧化所需要的时间极短, 仅为未加纳米颗粒的涂层的1/20; 此外, 涂层氧化膜在长时间氧化后仍很致密, 涂层内部仅出现轻微的内氧化, 而相同氧化条件下的未加纳米颗粒的涂层的氧化膜已趋于失效.

关键词: NiCoCrAlY涂层 , isothermal oxidation , nano–CeO2p , influence mechanism , laser cladding , Ni–based superalloy

短切碳纤维增强碳化硅复合材料的氧化性能研究

唐汉玲 , 曾燮榕 , 熊信柏 , 李龙 , 邹继兆

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.00305

采用热压烧结法制备了致密的短切碳纤维增强碳化硅 (Csf/SiC) 复合材料.借助热重分析、XRD、SEM等手段对该材料等温氧化性能进行了研究.研究结果表明,该复合材料在900℃氧化时失重最为严重;之后,随着氧化温度升高,失重率逐渐减少;在1450℃以上则表现为增重.复合材料在低于900℃氧化时,主要是由于碳纤维氧化造成的失重;在900~1450℃氧化区间,复合材料表面的短切碳纤维被氧化,基体生成保护性的氧化膜,材料内部的短切碳纤维受到基体和氧化膜的有效保护,能够继续发挥增韧作用.因此,Csf/SiC复合材料在此温度范围内具有良好的抗氧化能力;当复合材料在1600℃氧化时,氧化反应剧烈,材料破坏严重,失去了抗氧化能力.

关键词: Csf/SiC复合材料 , isothermal oxidation , resistance oxidation property

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