模拟服役环境下热障涂层的关键力学性能及其微观结构表征分析

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:police
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热障涂层体系(Thermal barrier coatings,简称TBCs)已经在航空发动机中得到了广泛的应用。热障涂层体系不仅可以通过提高涡轮进气温度和简化冷却系统从而提高发动机效率,而且,TBC的沉积避免了高温合金直接暴露于高温燃气中,降低了高温合金的表面温度,延长了热端部件的使用寿命。同时,TBCs也是非常脆弱的,顶层陶瓷通常在服役几百小时后出现提前剥落的现象。热障涂层的失效表征一直都是难点,至今热障涂层失效机理还不是很清楚,存在很多疑点。本文采用热障涂层常见的失效模式:高温氧化失效、热疲劳失效、CMAS腐蚀失效进行实验表征,结合涂层力学性能与微观形貌的演变,预测涂层服役寿命并提高改善涂层制备。主要研究内容如下:第一,选择火焰筒外环APS制备的热障涂层进行不同时间的高温氧化实验,采用纳米压痕法、维氏压痕法分别测试了热障涂层硬度、杨氏模量和界面断裂韧性。通过扫描电镜观察热障涂层样品截面,发现在高温氧化之后涂层变得更加致密,孔隙缺陷减少。其中,硬度和杨氏模量随氧化时间的增加也随之增加,杨氏模量增加明显,原始火焰筒外环热障涂层陶瓷层样品硬度和杨氏模量分别为11.52 GPa、158.52 GPa,氧化至350小时后,杨氏模量增加至204.15 GPa。原始样品界面断裂韧性为2.37 MPa·m1/2,在进行高温氧化之后先出现增加,后减小的规律,在氧化200小时测试节点达到最大值3.72 MPa·m1/2,后开始逐渐减小。第二,对火焰筒外环热障涂层进行了高温热疲劳测试表征,采用X射线衍射仪、拉曼光谱衍射仪分别进行了物相分析、残余应力表征。在热疲劳600次测试后,检测到单斜相的衍射峰,说明开始产生四方相至单斜相的转变,涂层性能开始下降。残余应力采用拉曼光谱的偏移进行表征,结果显示残余应力与原始样品对比在热震后压应力出现减小,随热震次数增加再出现缓慢增加趋势。第三,针对火焰筒外环热障涂层进行了CMAS腐蚀,采用X射线衍射仪、扫描电镜与能谱分析、拉曼光谱法、维氏压痕对热障涂层进行CMAS渗透规律、界面断裂韧性的演变规律测试。结果显示在CMAS腐蚀0.5小时后,从截面形貌与Si元素能谱图发现CMAS已经渗透至涂层底部。再利用能谱对截面涂层进行进一步物相分析,结果显示虽然CMAS已经渗透至涂层底部,但是相变区域只在涂层表面,涂层中部与底部未检测到单斜相氧化锆。界面断裂韧性呈现明显的增加趋势,CMAS腐蚀0.5小时样品界面断裂韧性为0.45±0.2 MPa·m1/2,10小时样品界面断裂韧性为1.91±0.3 MPa·m1/2。
其他文献
近年来,将丰富的可再生生物质转化为燃料或高值化学品是减少对化石能源的依赖和缓解环境问题的一种有效方法。通过结合羟醛缩合反应和加氢脱氧反应,可以将生物质衍生物进一步转化为液体燃料,并且以生物质平台化合物合成高密度燃料的研究日益受到重视。本文以环戊酮为原料,分别构建了不同的高效催化剂用于环戊酮的自缩合反应和随后的加氢脱氧反应,并探究了它们在反应中的催化性能,主要研究内容如下:(1)采用共沉淀法制备了一
随着化石能源储量的逐渐减少和使用过程中带来的环境污染问题,寻求新型可再生绿色能源刻不容缓。含量丰富且无污染的氢能是良好的替代能源。然而,如何实现高效的安全储氢及长距离的运输成为氢能发展的关键。有机液态储氢技术利用加氢-脱氢反应的可逆性将氢能储存为液态,确保运输的安全性,被视为极具潜力的储氢方式。常见的储氢载体主要是不饱和液态氢化物(如苯、萘、吡啶、烯烃、炔烃等)。综合考虑脱氢产物对人体伤害及高质量
全断面岩石隧道掘进机(以下简称为TBM)相对于传统钻爆侵岩法而言,具有安全高效的优势,但由于载荷工况恶劣及地质条件复杂多变,TBM存在盘形滚刀(以下简称滚刀)工作寿命不理想、综合切削性能偏低的技术瓶颈。随着TBM逐渐向“三高”(高原岩围压、高岩石强度、高石英含量)等特殊地层的推广应用,因滚刀损耗失效以及破岩效率低下引发的施工问题愈加严重,亟待解决。鉴于激光技术具备功率密度高、非接触式能量传输等优点
水性聚氨酯(WPU)具有无毒、环保、结构可控、耐磨等优点,在皮革涂饰、胶黏剂、工业涂料和印刷油墨等领域广泛应用。由于WPU分子链中引入了亲水的离子基团,使WPU的性能存在许多不足,限制了WPU的进一步应用。本论文在交联改性的基础上,利用多种物质的优势协同效应设计合成了具有多重改性的水性聚氨酯,解决WPU在耐水性、耐热性和机械性能上的不足,并将改性WPU配制成水性涂料在不锈钢板上测试了其应用性能。本
锂硫电池具有理论比容量(1675 m Ah g-1)与理论能量密度(2600 Wh kg-1)高,成本低廉、安全性好等特点,有望成为下一代储能器件。但是,锂硫电池正极材料单质硫在室温下的电导率只有5×10-30 S cm-1,且在充放电过程中活性物质硫会产生严重的体积变形和强烈的穿梭效应。生物多孔炭材料导电性良好,还能对多硫化物进行有效吸附,能较好地弥补硫正极的缺陷。基于此,本文对生物碳材料微结构
《人世间》作为“开年大戏”,在中央广播电视总台和各大视频平台热播,显示出时代和观众对现实主义文艺创作的热情渴望,也反映了电视剧在现实主义道路上的重要收获。可以说,中央广播电视总台在现实主义电视剧的创作、生产和播出中,体现出越来越鲜明的时代引领性。
为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,落实立德树人根本任务,合肥市第十中学以《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》为指导,在《合肥市普通高中教育教学质量评价指标体系》引领下,聚焦目标、关注问题、细化举措、系统规划,将劳动教育作为立德树人的重要维度加以落实,突出多样性、系统性、科学性与实践性的统一,打造基于学校、家庭及社会三位一体、“教-学-评”一体化的“
随着人口数量的快速增长,环境的日益恶化,电能作为一种可再生的二次能源被广泛应用。因此,储能元件的开发越来越重要,其中超级电容器占据重要的地位,超级电容器电化学性能主要取决于电极材料。水滑石(LDH)因独特层板结构、主客体组成可调以及活性位高度分散等特点,展现出较高的比电容和良好的稳定性。通过构筑多维度LDH基电极材料,进一步改善其电荷传递和表面反应活性,获得性能优异的电极材料。本论文通过金属掺杂、
目前我国污染场地存量较大,对其开展场地调查和修复工作耗费巨大。场地调查中一项重要内容是通过采集土壤污染点位明确场地污染状况和修复范围,空间插值方法常用于这一过程。因污染场地受外界干扰大,所采集污染数据通常具有高偏倚性、高离散度,常用的地统计插值方法和确定性插值方法应用于污染场地空间预测时具有其局限性;同时,随着场地调查工作的深入,科学合理的采样策略设计也将发挥越来越重要的作用,需要从采样密度、采样
环己酮是重要的化工原料,是合成己内酰胺和己二酸的主要中间体。目前,工业生产环己酮较大比例的采用环己烷无催化氧化法,氧化阶段控制环己烷的转化率在3.4%左右,获得重要的中间体环己基过氧化氢(CHHP),随后采用加碱工艺催化CHHP分解,环己醇、环己酮总选择性为87%,副产物较多且碱液后处理易造成环境污染。因此,开发一种能在无碱条件下高效分解CHHP的催化剂,对于提高环己烷氧化法的竞争力具有重大意义。