研究目的
为了调节NbSi2涂层与Nb合金之间的热膨胀系数失配,同时抑制NbSi2涂层在中等温度下的"pest氧化"现象。
研究成果
在四种涂层中,Ti-Al掺杂的NbSi2-Si3N4涂层在750°C下表现出最佳的抗氧化性能??狗刍趸阅艿奶嵘晒橐蛴谕坎阒蠺i和Al的选择性氧化。
研究不足
该研究聚焦于750°C下的氧化行为及通过掺杂钛和铝抑制虫害氧化。未探究其在更高温度或不同环境条件下的长期稳定性与性能表现。
1:实验设计与方法选择:
采用放电等离子烧结(SPS)工艺制备涂层。
2:样品选择与数据来源:
以商业纯铌片作为涂层基体,以铌、硅、钛、铝及氮化硅元素粉末作为涂层原料。
3:实验设备与材料清单:
放电等离子烧结机(SPS,Sinterland-L110)、X射线衍射仪(XRD,Bruker D8)、扫描电子显微镜(SEM,SU8220)及电子探针显微分析仪(EPMA,EPMA-8050G)。
4:0)、X射线衍射仪(XRD,Bruker D8)、扫描电子显微镜(SEM,SU8220)及电子探针显微分析仪(EPMA,EPMA-8050G)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:按比例称取粉末混合物,在机械振荡器中干混24小时。所有涂层均在真空环境下以30 MPa压力、100 K/min升温速率、1400°C烧结温度及5分钟保温时间进行烧结。
5:数据分析方法:
采用XRD、SEM及EPMA分析涂层的微观结构与化学成分。
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获取完整内容-
Spark plasma sintering
Sinterland-L110
Used for preparing the coatings.
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X-ray diffraction
Bruker D8
Used for phase identification.
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Scanning electron microscopy
SU8220
Used to analyze the microstructure and chemical compositions of the coatings.
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Electron-probe microanalysis
EPMA-8050G
Used to analyze the microstructure and chemical compositions of the coatings.
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