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深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格薄膜的结构和性能
被引量:
3
1
作者
欧伊翔
潘伟
雷明凯
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第S1期330-334,共5页
分别采用深振荡磁控溅射(deep oscillation magnetron sputtering,DOMS)复合脉冲直流磁控溅射(pulsed dc magnetron sputtering,PDCMS)技术和单一的PDCMS技术,沉积厚度为2μm、调制周期为6.3 nm的Cr N/Ti N超晶格薄膜。利用XRD、SEM和TE...
分别采用深振荡磁控溅射(deep oscillation magnetron sputtering,DOMS)复合脉冲直流磁控溅射(pulsed dc magnetron sputtering,PDCMS)技术和单一的PDCMS技术,沉积厚度为2μm、调制周期为6.3 nm的Cr N/Ti N超晶格薄膜。利用XRD、SEM和TEM表征薄膜的结构。利用纳米压痕仪、划痕仪和空气电阻炉分别测试薄膜的力学性能、结合力和热稳定性。利用球-盘式摩擦磨损试验机测试薄膜的摩擦学性能。利用阳极极化实验测试薄膜在3.5%(质量分数)Na Cl溶液中腐蚀性能。研究表明,与单一的PDCMS技术相比,DOMS+PDCMS复合技术显著改善了Cr N/Ti N超晶格薄膜结构,薄膜具有更优异的力学性能、持久的耐磨减摩性和抗腐蚀性能。
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关键词
crn/tin超晶格薄膜
深振荡磁控溅射
脉冲直流磁控溅射
摩擦磨损
腐蚀
原文传递
TiN/NbN纳米多层薄膜的交变应力场和超硬效应
被引量:
6
2
作者
赖倩茜
虞晓江
+2 位作者
戴嘉维
李戈扬
宁兆元
《真空科学与技术》
CSCD
北大核心
2002年第4期313-316,共4页
为了研究纳米多层薄膜的超硬效应 ,采用反应溅射法制备从 1 4nm至 2 7nm不同调制周期的一系列TiN/NbN纳米多层膜。高分辨电子显微镜对薄膜的调制结构和界面生长方式的观察发现 ,TiN/NbN膜具有很好的调制结构 ,并呈现以面心立方晶体结构...
为了研究纳米多层薄膜的超硬效应 ,采用反应溅射法制备从 1 4nm至 2 7nm不同调制周期的一系列TiN/NbN纳米多层膜。高分辨电子显微镜对薄膜的调制结构和界面生长方式的观察发现 ,TiN/NbN膜具有很好的调制结构 ,并呈现以面心立方晶体结构穿过调制界面外延生长的多晶超晶格结构特征。显微硬度测量表明 ,TiN/NbN纳米多层膜存在随调制周期变化的超硬效应。薄膜在调制周期为 8 3nm时达到HK39 0GPa的最高硬度。分析认为 ,两种不同晶格常数的晶体外延生长形成的交变应力场 ,对材料有强化作用 。
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关键词
纳米多层
薄膜
超
硬效应
tin
/NbN
超
晶格
薄膜
调制结构
超
硬度
交变应力场
氮化钛
氮化铌
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职称材料
深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格涂层的摩擦学性能
被引量:
3
3
作者
欧伊翔
王浩琦
+5 位作者
庞盼
罗军
陈琳
廖斌
雷明凯
欧阳晓平
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期2476-2479,共4页
研究了IN718高温合金、WC-6%Co硬质合金和Si(100)基体上深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格涂层的摩擦学性能。研究表明,涂层的生长对基体的类型没有选择性。随着基体硬度的升高,划痕结合力失效临界载荷增大,涂层结合力失效机制由翘...
研究了IN718高温合金、WC-6%Co硬质合金和Si(100)基体上深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格涂层的摩擦学性能。研究表明,涂层的生长对基体的类型没有选择性。随着基体硬度的升高,划痕结合力失效临界载荷增大,涂层结合力失效机制由翘曲失效转变为基体/涂层协同变形,未发现涂层的剥落失效。载荷为2N时,磨损机制由磨粒磨损和氧化磨损转变为轻微磨粒磨损。载荷为4 N时,IN 718基体上涂层的磨损机制为严重的氧化磨损,WC-6%Co基体上的涂层的磨损机制为磨粒磨损和氧化磨损,氧化物的产生、堆积和转移导致摩擦系数的波动。
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关键词
深振荡磁控溅射
crn/
tin
超
晶格
涂层
结合力
磨损
原文传递
题名
深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格薄膜的结构和性能
被引量:
3
1
作者
欧伊翔
潘伟
雷明凯
机构
清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室
大连理工大学表面工程实验室
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第S1期330-334,共5页
基金
中国博士后基金面上资助项目(2016M600085)
文摘
分别采用深振荡磁控溅射(deep oscillation magnetron sputtering,DOMS)复合脉冲直流磁控溅射(pulsed dc magnetron sputtering,PDCMS)技术和单一的PDCMS技术,沉积厚度为2μm、调制周期为6.3 nm的Cr N/Ti N超晶格薄膜。利用XRD、SEM和TEM表征薄膜的结构。利用纳米压痕仪、划痕仪和空气电阻炉分别测试薄膜的力学性能、结合力和热稳定性。利用球-盘式摩擦磨损试验机测试薄膜的摩擦学性能。利用阳极极化实验测试薄膜在3.5%(质量分数)Na Cl溶液中腐蚀性能。研究表明,与单一的PDCMS技术相比,DOMS+PDCMS复合技术显著改善了Cr N/Ti N超晶格薄膜结构,薄膜具有更优异的力学性能、持久的耐磨减摩性和抗腐蚀性能。
关键词
crn/tin超晶格薄膜
深振荡磁控溅射
脉冲直流磁控溅射
摩擦磨损
腐蚀
Keywords
crn/
tin
superlattice coa
tin
gs
deep oscillation magnetron sputtering
pulsed dc magnetron sputtering
wear
corrosion
分类号
TB383.2 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
TiN/NbN纳米多层薄膜的交变应力场和超硬效应
被引量:
6
2
作者
赖倩茜
虞晓江
戴嘉维
李戈扬
宁兆元
机构
上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室
苏州大学薄膜材料重点实验室
出处
《真空科学与技术》
CSCD
北大核心
2002年第4期313-316,共4页
文摘
为了研究纳米多层薄膜的超硬效应 ,采用反应溅射法制备从 1 4nm至 2 7nm不同调制周期的一系列TiN/NbN纳米多层膜。高分辨电子显微镜对薄膜的调制结构和界面生长方式的观察发现 ,TiN/NbN膜具有很好的调制结构 ,并呈现以面心立方晶体结构穿过调制界面外延生长的多晶超晶格结构特征。显微硬度测量表明 ,TiN/NbN纳米多层膜存在随调制周期变化的超硬效应。薄膜在调制周期为 8 3nm时达到HK39 0GPa的最高硬度。分析认为 ,两种不同晶格常数的晶体外延生长形成的交变应力场 ,对材料有强化作用 。
关键词
纳米多层
薄膜
超
硬效应
tin
/NbN
超
晶格
薄膜
调制结构
超
硬度
交变应力场
氮化钛
氮化铌
Keywords
tin
/NbN multilayers,Modulation structure,Superhardness,Alterna
tin
g stress field
分类号
O484.4 [理学—固体物理]
下载PDF
职称材料
题名
深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格涂层的摩擦学性能
被引量:
3
3
作者
欧伊翔
王浩琦
庞盼
罗军
陈琳
廖斌
雷明凯
欧阳晓平
机构
北京市辐射中心
北京师范大学
大连理工大学
西北核物理研究所
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期2476-2479,共4页
基金
国家自然科学基金联合基金重点项目(U1865206)
国家科技重大专项(2017-VII-0012-0107)
+1 种基金
国防科技重点实验室基金(614220207011802)
广东省重点领域研发计划(2019B090909002)。
文摘
研究了IN718高温合金、WC-6%Co硬质合金和Si(100)基体上深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格涂层的摩擦学性能。研究表明,涂层的生长对基体的类型没有选择性。随着基体硬度的升高,划痕结合力失效临界载荷增大,涂层结合力失效机制由翘曲失效转变为基体/涂层协同变形,未发现涂层的剥落失效。载荷为2N时,磨损机制由磨粒磨损和氧化磨损转变为轻微磨粒磨损。载荷为4 N时,IN 718基体上涂层的磨损机制为严重的氧化磨损,WC-6%Co基体上的涂层的磨损机制为磨粒磨损和氧化磨损,氧化物的产生、堆积和转移导致摩擦系数的波动。
关键词
深振荡磁控溅射
crn/
tin
超
晶格
涂层
结合力
磨损
Keywords
deep oscillation magnetron sputtering
crn/
tin
superlattice coa
tin
gs
adhesion
wear
分类号
TG174.44 [金属学及工艺—金属表面处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格薄膜的结构和性能
欧伊翔
潘伟
雷明凯
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
3
原文传递
2
TiN/NbN纳米多层薄膜的交变应力场和超硬效应
赖倩茜
虞晓江
戴嘉维
李戈扬
宁兆元
《真空科学与技术》
CSCD
北大核心
2002
6
下载PDF
职称材料
3
深振荡磁控溅射复合沉积CrN/TiN超晶格涂层的摩擦学性能
欧伊翔
王浩琦
庞盼
罗军
陈琳
廖斌
雷明凯
欧阳晓平
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
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