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等离子喷涂-物理气相沉积制备热障涂层对气膜冷却孔的影响
被引量:
4
1
作者
刘飞
毛杰
+4 位作者
邓子谦
邓春明
张小锋
邓畅光
刘敏
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第8期21-26,共6页
目的研究等离子喷涂-物理气相沉积(PS-PVD)制备热障涂层过程中影响气膜冷却孔堵塞情况的因素。方法采用等离子喷涂-物理气相沉积技术,以团聚烧结的ZrO_2-7%Y_2O_3(7YSZ)为原料,在预制有气膜冷却孔的高温合金板基体上制备热障涂层,研究...
目的研究等离子喷涂-物理气相沉积(PS-PVD)制备热障涂层过程中影响气膜冷却孔堵塞情况的因素。方法采用等离子喷涂-物理气相沉积技术,以团聚烧结的ZrO_2-7%Y_2O_3(7YSZ)为原料,在预制有气膜冷却孔的高温合金板基体上制备热障涂层,研究了气膜冷却孔的孔角度、孔径大小等参数在热障涂层制备过程中对气膜孔堵塞情况的影响。结果当气膜冷却孔的孔径控制为0.85 mm时,30°、60°、90°气膜冷却孔的孔径收缩率分别为19.01%、14.50%、14.86%,孔径收缩率随角度的增大而减小,一定程度后保持稳定。孔内部涂层结构与表面涂层结构一致,都为柱状结构涂层。当气膜冷却孔的角度控制为30°时,孔径为1.0、1.3、15 mm的气膜冷却孔的孔径收缩率分别为36.40%、31.70%、24.45%,孔径收缩率随孔径的增大而减小。涂层在孔内的分布深度随孔径大小的增大而增大。结论气膜冷却孔的角度会影响PS-PVD热障涂层的沉积效率,从而影响孔径收缩率。气膜冷却孔的孔径不影响PS-PVD热障涂层的沉积效率,但会影响孔径收缩率。
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关键词
等离子喷涂-物理气相沉积
热障涂层
气膜冷却孔
孔径收缩率
柱状涂层
堵孔
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职称材料
题名
等离子喷涂-物理气相沉积制备热障涂层对气膜冷却孔的影响
被引量:
4
1
作者
刘飞
毛杰
邓子谦
邓春明
张小锋
邓畅光
刘敏
机构
华南理工大学材料科学与工程学院
广东省新材料研究所现代材料表面工程技术国家工程实验室广东省现代表面工程技术重点实验室
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第8期21-26,共6页
基金
广东省对外合作项目(2013B050800027)
广州市对外合作项目(201508030001)
广东省自然科学基金项目(2016A030312015)~~
文摘
目的研究等离子喷涂-物理气相沉积(PS-PVD)制备热障涂层过程中影响气膜冷却孔堵塞情况的因素。方法采用等离子喷涂-物理气相沉积技术,以团聚烧结的ZrO_2-7%Y_2O_3(7YSZ)为原料,在预制有气膜冷却孔的高温合金板基体上制备热障涂层,研究了气膜冷却孔的孔角度、孔径大小等参数在热障涂层制备过程中对气膜孔堵塞情况的影响。结果当气膜冷却孔的孔径控制为0.85 mm时,30°、60°、90°气膜冷却孔的孔径收缩率分别为19.01%、14.50%、14.86%,孔径收缩率随角度的增大而减小,一定程度后保持稳定。孔内部涂层结构与表面涂层结构一致,都为柱状结构涂层。当气膜冷却孔的角度控制为30°时,孔径为1.0、1.3、15 mm的气膜冷却孔的孔径收缩率分别为36.40%、31.70%、24.45%,孔径收缩率随孔径的增大而减小。涂层在孔内的分布深度随孔径大小的增大而增大。结论气膜冷却孔的角度会影响PS-PVD热障涂层的沉积效率,从而影响孔径收缩率。气膜冷却孔的孔径不影响PS-PVD热障涂层的沉积效率,但会影响孔径收缩率。
关键词
等离子喷涂-物理气相沉积
热障涂层
气膜冷却孔
孔径收缩率
柱状涂层
堵孔
Keywords
plasma spray-physical vapor deposition
thermal barrier coating
air film cooling hole
shrinkage factor of pore size
columnar coating
hole blockage
分类号
TG174.442 [金属学及工艺—金属表面处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离子喷涂-物理气相沉积制备热障涂层对气膜冷却孔的影响
刘飞
毛杰
邓子谦
邓春明
张小锋
邓畅光
刘敏
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
4
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职称材料
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