金属学报
金屬學報
금속학보
ACTA METALLURGICA SINICA
2008年
1期
119-124
,共6页
吴振强%夏原%李光%徐方涛
吳振彊%夏原%李光%徐方濤
오진강%하원%리광%서방도
热浸铝钢%陶瓷层%纳米压入%纳米硬度%弹性模量%压痕裂纹
熱浸鋁鋼%陶瓷層%納米壓入%納米硬度%彈性模量%壓痕裂紋
열침려강%도자층%납미압입%납미경도%탄성모량%압흔렬문
采用纳米压入方法表征了热浸镀铝钢表面由Al2O3层、Al层和FeAl层组成的复合涂层的纳米硬度、弹性模量及断裂韧性等微观力学性能,采用扫描电镜(SEM)观察了纳米压痕形貌,并分析了孔洞对陶瓷层的纳米压入行为和压痕裂纹扩展的影响.结果表明:等离子体电解氧化(PEO)陶瓷层中包含许多微米和亚微米尺度的细小孔洞,陶瓷层弹性模量约为226.4 Gpa,纳米硬度约为19.6 Gpa.当纳米压入深度为250 nm时,所测得陶瓷层的力学参数分散性较大.与FeAl层比较,PEO陶瓷层具有较高的裂纹扩展阻力. FeAl层纳米压痕顶端产生了沿直线扩展的径向裂纹;而陶瓷层纳米压痕中除径向裂纹外出现了侧边裂纹.
採用納米壓入方法錶徵瞭熱浸鍍鋁鋼錶麵由Al2O3層、Al層和FeAl層組成的複閤塗層的納米硬度、彈性模量及斷裂韌性等微觀力學性能,採用掃描電鏡(SEM)觀察瞭納米壓痕形貌,併分析瞭孔洞對陶瓷層的納米壓入行為和壓痕裂紋擴展的影響.結果錶明:等離子體電解氧化(PEO)陶瓷層中包含許多微米和亞微米呎度的細小孔洞,陶瓷層彈性模量約為226.4 Gpa,納米硬度約為19.6 Gpa.噹納米壓入深度為250 nm時,所測得陶瓷層的力學參數分散性較大.與FeAl層比較,PEO陶瓷層具有較高的裂紋擴展阻力. FeAl層納米壓痕頂耑產生瞭沿直線擴展的徑嚮裂紋;而陶瓷層納米壓痕中除徑嚮裂紋外齣現瞭側邊裂紋.
채용납미압입방법표정료열침도려강표면유Al2O3층、Al층화FeAl층조성적복합도층적납미경도、탄성모량급단렬인성등미관역학성능,채용소묘전경(SEM)관찰료납미압흔형모,병분석료공동대도자층적납미압입행위화압흔렬문확전적영향.결과표명:등리자체전해양화(PEO)도자층중포함허다미미화아미미척도적세소공동,도자층탄성모량약위226.4 Gpa,납미경도약위19.6 Gpa.당납미압입심도위250 nm시,소측득도자층적역학삼수분산성교대.여FeAl층비교,PEO도자층구유교고적렬문확전조력. FeAl층납미압흔정단산생료연직선확전적경향렬문;이도자층납미압흔중제경향렬문외출현료측변렬문.