激光熔化沉积CNTs/Al2O3增强MCrAlY(Ta)涂层微结构与抗磨耐蚀研究

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MCrAlY具有良好的抗高温氧化和抗热盐腐蚀性能,近年来受到研究者的广泛关注。但是,MCrAlY性能的研究应不止与此,还应有耐腐蚀和耐磨损性能的研究,原因是部分舰船会长期在酸雨严重的地域和海上工作,酸性环境和海水对舰船的部件有一定的腐蚀作用,这就对材料的耐蚀性能提出较高的要求。因此本文利用激光熔化沉积技术制备MCrAlY涂层,通过加入第二相的方式,研究第二相含量对其耐蚀性和耐磨性两方面性能的影响,得出的主要结论如下:(1)对于CNTs/CoNiCrAlY复合涂层,其物相主要由CrmCn、CNTs、γ-(Ni,Cr)、Al Co以及Al Ni3等组成。对于CNTs/CoCrAlTaY复合涂层主要由CNTs、Ta C、Al Cr2、Al2O3、Al Co、Si C、CrmCn、Co Cr2O4以及Al2Si O5物相组成。对于Al2O3/CoCrAlTaY复合涂层主要由Ta C、Al Cr2、Al2O3、Al Co、Si C、CrmCn以及Al2Si O5物相组成。(2)在耐磨性能的研究中发现,复合涂层的磨损主要是多种磨损机制方式并存。在加入碳纳米管的复合涂层中:随着CNTs含量的增加,复合涂层的硬度得到了提升,平均硬度最大可提高1.5倍;随着CNTs含量的增加,复合涂层的耐磨性能逐渐增强,磨损率最多可降低17.6倍。(3)CNTs/CoCrAlTaY复合涂层在0.5mol H2SO4溶液中的电化学测试结果表明:碳纳米管的加入对CoCrAlTaY复合涂层的耐蚀性有一定的影响,随着其质量百分比的增加,复合涂层的耐蚀性逐渐增强,但均弱于CoCrAlTaY涂层的耐腐蚀性。(4)Al2O3/CoCrAlTaY复合涂层在3.5%Na Cl溶液中的电化学腐蚀测试结果表明:随着氧化铝含量的增加,复合涂层的耐蚀性逐渐增强。在腐蚀后的形貌图中发现,涂层表面的腐蚀最先由枝晶或等轴晶区的氧化铝分布较多的区域开始腐蚀。
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