期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
等离子喷涂Ni_5Al-Al_2O_3复合涂层的耐磨损及耐腐蚀性研究 被引量:1
1
作者 姜帆 于德会 宫文彪 《长春工业大学学报》 CAS 2016年第6期521-525,共5页
用大气等离子喷涂(APS)技术在3种不同工艺参数条件下制得Ni_5Al-Al_2O_3复合涂层。采用扫描电镜(SEM)对涂层的组织结构进行了表征,分别用FM-700型显微硬度分析仪和M-200型磨损试验机测定了涂层的显微硬度和耐磨性能,用Lviumastat电化学... 用大气等离子喷涂(APS)技术在3种不同工艺参数条件下制得Ni_5Al-Al_2O_3复合涂层。采用扫描电镜(SEM)对涂层的组织结构进行了表征,分别用FM-700型显微硬度分析仪和M-200型磨损试验机测定了涂层的显微硬度和耐磨性能,用Lviumastat电化学分析系统测试了涂层的耐腐蚀性能。结果表明:采用50V-550A/600A/650A电流参数所制备的涂层均呈层片状结构,随着喷涂电流的增加,涂层的显微硬度逐渐增大、孔隙率逐渐降低,涂层的耐磨损性能提高。涂层的耐电化学腐蚀性能与涂层的孔隙率有关。 展开更多
关键词 大气等离子喷涂(APS) Ni5Al-Al2O3复合涂层 显微硬度 磨性能 耐电化学腐蚀性
在线阅读 下载PDF
井下含水率传感器表面处理技术
2
作者 杨清海 高伟 +6 位作者 魏松波 于翔 于川 石白茹 杨兴国 沈翘楚 许箕磊 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期1242-1251,共10页
基于电导式含水率传感器结构、原理和工作环境分析,揭示传感器金属电极在井下长期服役时因井液冲蚀、电化学腐蚀和油液污染等因素综合作用而发生早期失效的过程,提出利用掺硼金刚石(Boron-doped diamond,BDD)薄膜进行电极表面改性处理... 基于电导式含水率传感器结构、原理和工作环境分析,揭示传感器金属电极在井下长期服役时因井液冲蚀、电化学腐蚀和油液污染等因素综合作用而发生早期失效的过程,提出利用掺硼金刚石(Boron-doped diamond,BDD)薄膜进行电极表面改性处理的方法,提高薄膜改性电极的服役性能。采用热丝化学气相沉积法沉积BDD薄膜,依次调整掺硼浓度、优化沉积时间并进行氟化处理,综合优化BDD薄膜的耐磨损性、耐电化学腐蚀性和疏油性。研究表明:掺硼浓度为6×10^(-3)时薄膜的高耐磨性和耐电化学腐蚀性赋予改性电极良好的耐冲蚀和抗腐蚀能力,摩擦系数和磨损率较因瓦合金分别降低92%和78%,低频阻抗模值大于1×10^(4)Ω·cm^(2);沉积时间8 h制备的BDD薄膜沉积晶粒尺寸较小且分布均匀,表现出良好的微纳结构,最利于提高改性电极的疏油性能,在模拟井液中的接触角达102°。BDD薄膜改性电极在模拟工况下的应用实践表明,改性电极表现出优异的耐冲蚀磨损、耐电化学腐蚀性以及抗油污黏附能力,可实现电导式含水率传感器在井下苛刻工况下的长期稳定工作。 展开更多
关键词 含水率传感器 表面处理 掺硼金刚石薄膜 冲蚀磨损性 耐电化学腐蚀性 疏油性
在线阅读 下载PDF
α/γ相比率调控对超音速等离子喷涂Al_2O_3阻氚涂层微结构及性能的影响
3
作者 蒲国 刘波 林黎蔚 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第3期465-470,共6页
采用超音速等离子喷涂技术在中国低活化马氏体钢表面制备不同α/γ相比率的Al_2O_3阻氚涂层,研究了α/γ相比率调控对Al_2O_3涂层微观结构、力学性能和耐电化学腐蚀性能的影响。利用掠入射X射线衍射(GIXRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征Al_... 采用超音速等离子喷涂技术在中国低活化马氏体钢表面制备不同α/γ相比率的Al_2O_3阻氚涂层,研究了α/γ相比率调控对Al_2O_3涂层微观结构、力学性能和耐电化学腐蚀性能的影响。利用掠入射X射线衍射(GIXRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征Al_2O_3涂层的微观结构、粘结拉伸试验法和纳米压痕仪表征涂层的力学性能、动电位极化曲线法测试涂层的耐电化学腐蚀性能。研究结果显示:通过调控特征喷涂参数(CPSP),Al_2O_3涂层中α相含量从78.6%至24.4%可控调节,且孔隙率从2.8%降低至1.5%;α相含量为78.6%的Al_2O_3涂层硬度为(11.500±0.575) GPa,约为高γ相含量(75.6%)涂层的2倍;且高α相含量(78.6%)涂层的腐蚀电流密度较高γ相含量(75.6%)涂层的腐蚀电流密度低1个数量级。以上结果表明,高α相含量(78.6%)的Al_2O_3涂层具有更优异的力学性能、耐电化学腐蚀性能以及耐Cl^-扩散穿透能力,具有应用于聚变堆结构材料表面阻氚涂层的潜能。 展开更多
关键词 超音速等离子喷涂 Al2O3阻氚涂层 微结构 力学性能 耐电化学腐蚀性
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部