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采用活性屏等离子渗氮技术在Al 1050基体上制备的AlN涂层及AlN/Fe2-3N复合涂层的纳米力学与粘附行为研究

DOI:10.1016/j.jallcom.2018.12.282 期刊:Journal of Alloys and Compounds 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 15:23:52
摘要: 本研究探究了渗氮时间和温度对采用新型活性屏等离子体渗氮法(ASPN)在纯铝基体上沉积的AlN/Fe???N复合涂层力学性能的影响。实验分别在450℃、500℃和550℃下进行2、5、10、15小时ASPN处理,并在500℃下进行5小时传统等离子体渗氮(CPN)处理。所有处理均在10KHz频率、80%占空比条件下,于20%H?+80%N?气氛中对Al1050基体实施。通过掠入射X射线衍射(GIXRD)系统分析物相,采用配备能谱仪(EDS)的场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)观察微观结构。通过测量涂层/未涂层试样的粗糙度、纳米硬度、纳米划痕及结合强度来评估涂层力学性能。结果显示:未涂层Al1050试样、CPN处理试样和ASPN处理试样的平均纳米硬度分别为0.7±0.1GPa、10.9±0.6GPa和9.6±0.5GPa。单相AlN涂层的结合强度与划痕强度(LC?=12N)优于复合AlN/Fe???N涂层(LC?=10N)。对软铝基体上硬质AlN及AlN+Fe???N涂层的划痕机制分析表明,其失效源于拉伸型赫兹裂纹;但随着载荷增加,基体变形加剧会导致失效模式转变为崩裂和界面剥落。
作者: K. Taherkhani,M. Soltanieh
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研究概述 实验方案 设备清单

为研究ASPN处理温度和时间对涂层结构及力学性能(包括工件附着力、划痕强度、纳米硬度、摩擦系数和表面粗糙度)的影响,并对比ASPN制备的复合涂层与CPN制备的单相AlN涂层。

ASPN方法制备的复合AlN/Fe2-3N涂层性能优于未涂层铝材,但CPN工艺获得的单相AlN涂层具有更高的硬度和结合强度。涂层失效源于拉应力型赫兹裂纹,在更高载荷下会转变为剥落和崩裂。这种新型ASPN技术展现出应用前景,但仍需进一步优化。

该研究仅限于Al1050合金和特定的氮化条件。潜在的优化方向包括探索其他合金、调整更多参数以及解决涂层中裂纹的形成问题。

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