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阴极等离子电解大面积沉积弥散Pt微粒增韧8YSZ热障涂层 被引量:8
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作者 邓舜杰 何业东 +1 位作者 王鹏 张津 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期191-197,共7页
采用大气等离子喷涂(APS)在高温合金表面制备一层Ni Co Cr Al Y粘结层,然后采用阴极等离子电解沉积(CPED)制备一层弥散Pt微粒的8YSZ涂层。通过在电解液中加入陶瓷微珠,促使阴极表面发生均匀的等离子微弧放电,实现了在大面积样品上沉积8... 采用大气等离子喷涂(APS)在高温合金表面制备一层Ni Co Cr Al Y粘结层,然后采用阴极等离子电解沉积(CPED)制备一层弥散Pt微粒的8YSZ涂层。通过在电解液中加入陶瓷微珠,促使阴极表面发生均匀的等离子微弧放电,实现了在大面积样品上沉积8YSZ涂层。获得的涂层厚度到达120μm,具有多孔结构,由立方相和四方相8YSZ以及Pt组成。1100℃空气中循环氧化的结果表明,随着涂层中Pt含量的的增加,涂层的抗高温氧化和抗剥落性能得到明显提高。Pt微粒对8YSZ涂层的增韧作用主要为:Pt微粒塑性变形吸收裂纹扩展的能量,钝化裂纹尖端,减小裂纹尺寸,提高涂层的临界断裂应力。 展开更多
关键词 阴极等离子电解沉积 8YSZ热障涂层 颗粒增韧 高温循环氧化
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阴极等离子电解制备抗氧化涂层 被引量:1
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作者 王鹏 刘宸旭 +2 位作者 邓舜杰 张津 何业东 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期7-14,共8页
目的通过对阴极等离子电解放电机制进行讨论,提出大面积沉积复杂形状试样的解决办法。方法在电解液中添加表面活性剂和氯铂酸制备Pt颗粒弥散的复合涂层,通过测试电流密度-电压曲线,分析气膜放电机制,通过扫描电子显微镜对涂层的表面、... 目的通过对阴极等离子电解放电机制进行讨论,提出大面积沉积复杂形状试样的解决办法。方法在电解液中添加表面活性剂和氯铂酸制备Pt颗粒弥散的复合涂层,通过测试电流密度-电压曲线,分析气膜放电机制,通过扫描电子显微镜对涂层的表面、截面形貌进行分析表征。结果在电解液中添加表面活性剂或者在阴极区施加微珠,使气膜层更均匀,同时降低了沉积涂层的电流密度。随着Pt含量的增加,涂层孔隙率逐渐降低。涂层中弥散的Pt颗粒起到了弥散增韧的作用,提高了涂层的断裂韧性和抗剥落性能。结论实现了在大面积复杂形状试样上制备陶瓷涂层,并通过在涂层中弥散Pt颗粒提高了涂层的致密性。 展开更多
关键词 阴极等离子电解沉积 陶瓷涂层 放电击穿 Pt颗粒 弥散增韧 抗氧化
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添加PVP对阴极等离子电解沉积Al_2O_3涂层的影响 被引量:1
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作者 王鹏 邓舜杰 +2 位作者 何业东 刘宸旭 张津 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期187-192,共6页
采用阴极等离子电解沉积(CPED)在镍基高温合金上制备了一层Al_2O_3涂层。通过测试对比阴极表面在3个不同方向下的电压-电流密度曲线来分析CPED动力学过程。结果表明:在电解液中加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)后,临界起弧电流密度急剧下降,而... 采用阴极等离子电解沉积(CPED)在镍基高温合金上制备了一层Al_2O_3涂层。通过测试对比阴极表面在3个不同方向下的电压-电流密度曲线来分析CPED动力学过程。结果表明:在电解液中加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)后,临界起弧电流密度急剧下降,而且阴极表面的朝向对CPED过程的影响也相应的减弱。划痕实验结果表明,随着PVP添加量的增加,涂层的结合力得到明显的提高。通过添加PVP,等离子放电过程可以随机地、均匀地发生在各个阴极表面,因此可以在大面积复杂形状的阴极表面上沉积出均匀的Al_2O_3涂层。 展开更多
关键词 阴极等离子电解沉积 AL2O3涂层 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)
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阴极等离子电解沉积ZrO_2-Al_2O_3-Pt复合热障涂层组织及特性 被引量:5
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作者 王伟泽 何业东 +2 位作者 王鹏 邓舜杰 张津 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期173-179,共7页
采用在阴极区添加陶瓷微珠进行阴极等离子电解的方法,可以在大面积的高温合金上沉积ZrO2-5%Al2O3弥散Pt微粒的复合热障涂层。SEM形貌观测结果表明,涂层的内层为致密结构,外层为多孔结构,涂层厚度可达200μm。XRD分析结果表明,该涂层由t-... 采用在阴极区添加陶瓷微珠进行阴极等离子电解的方法,可以在大面积的高温合金上沉积ZrO2-5%Al2O3弥散Pt微粒的复合热障涂层。SEM形貌观测结果表明,涂层的内层为致密结构,外层为多孔结构,涂层厚度可达200μm。XRD分析结果表明,该涂层由t-ZrO2、c-ZrO2、α-Al2O3。在1100℃空气中循环氧化结果表明,随着Pt含量的增加,ZrO2-5%Al2O3弥散Pt微粒的复合热障涂层抗高温氧化性能和抗剥落性能显著提高,隔热实验证明该涂层具有优异的隔热性能。这些优异的性能可归于弥散Pt微粒的增韧效应,垂直闭塞微孔可以松弛应力的效应。 展开更多
关键词 阴极等离子电解 热障涂层 Pt微粒增韧
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阴极等离子电解大面积沉积涂层技术 被引量:1
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作者 权成 王鹏 +1 位作者 邓舜杰 何业东 《金属世界》 2015年第1期78-82,共5页
阴极等离子电解沉积技术是一种先进的涂层制备技术。利用此技术制备的涂层往往具有新的结构和性能,如涂层的纳米结构、与基体的冶金结合、优异的耐常温腐蚀性能和抗高温氧化性能,并能实现水溶液中难以还原的活泼金属的沉积以及在难熔合... 阴极等离子电解沉积技术是一种先进的涂层制备技术。利用此技术制备的涂层往往具有新的结构和性能,如涂层的纳米结构、与基体的冶金结合、优异的耐常温腐蚀性能和抗高温氧化性能,并能实现水溶液中难以还原的活泼金属的沉积以及在难熔合金上直接进行沉积等。但是,由于沉积过程中气膜微弧放电的不均匀性,人们难以通过阴极等离子电解沉积在大面积试样上获得均匀、致密的涂层。近年来,北京市腐蚀、磨蚀与表面技术重点实验室课题组致力于阴极等离子电解大面积沉积金属、合金及陶瓷涂层的研究,并取得了较大的进展。阴极等离子电解沉积技术作为一种绿色环保的工程技术,阴极等离子电解沉积将具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 电解沉积 阴极表面 难熔合金 沉积涂层 抗高温氧化性能 微弧 表面技术 涂层表面 沉积金属 腐蚀性能
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阴极等离子体电沉积陶瓷涂层的研究现状 被引量:2
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作者 邓舜杰 蒋驰 +1 位作者 刘天伟 帅茂兵 《电镀与涂饰》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期147-154,共8页
介绍了阴极等离子体电沉积陶瓷涂层的基本原理及其在不同领域中的应用,总结了影响阴极等离子体电沉积陶瓷涂层的因素(包括电压、电流密度、占空比、脉冲频率、主盐浓度、电解液pH、添加剂和实验装置),阐述了阴极等离子体电沉积技术目前... 介绍了阴极等离子体电沉积陶瓷涂层的基本原理及其在不同领域中的应用,总结了影响阴极等离子体电沉积陶瓷涂层的因素(包括电压、电流密度、占空比、脉冲频率、主盐浓度、电解液pH、添加剂和实验装置),阐述了阴极等离子体电沉积技术目前存在的问题,展望了其应用前景。 展开更多
关键词 阴极等离子体电沉积 氧化物陶瓷涂层 耐高温氧化性 耐磨性 耐蚀性 影响因素 综述
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影响单壁碳纳米管氢气传感器的因素
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作者 张志峰 杨业鑫 +6 位作者 朱松林 石岩 宋江锋 任广坤 邓舜杰 田晓峰 郑哲 《新型炭材料(中英文)》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期825-836,共12页
单壁碳纳米管用于制造氢气传感器已有几十年的历史。由于单壁碳纳米管与氢气的相互作用很小,因此需采用了多种改性来辅助,改性物包括金属、金属氧化物与聚合物等。一些研究指出,当与碳纳米管上的官能团结合时,改性物可以使响应提高几个... 单壁碳纳米管用于制造氢气传感器已有几十年的历史。由于单壁碳纳米管与氢气的相互作用很小,因此需采用了多种改性来辅助,改性物包括金属、金属氧化物与聚合物等。一些研究指出,当与碳纳米管上的官能团结合时,改性物可以使响应提高几个数量级。在目前的研究中,已开发了许多新的结构。此外,单壁碳纳米管的直径和手性等结构也会影响氢气探测器的性能。本文对单壁碳纳米管的改性进行了分类,并对其影响因素进行了讨论,旨在为制造高响应度和低检测限的探测器提供支撑。 展开更多
关键词 气体传感器 单壁碳纳米管 改性物 自我特性 空气监测
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阴极等离子体电沉积Pt颗粒弥散的Al_2O_3/YSZ复合涂层的性能研究(英文) 被引量:2
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作者 邓舜杰 蒋驰 +2 位作者 刘天伟 帅茂兵 王鹏 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期3590-3596,共7页
采用阴极等离子电解沉积弥散Pt颗粒增韧YSZ-Pt/Al_2O_3-Pt双层复合涂层。涂层中弥散的Pt颗粒阻碍的氧在涂层中的扩散,提高了涂层的抗氧化性能。Pt颗粒的弥散增韧显著提高了涂层的断裂韧性,缓解了陶瓷层与合金基体在高温下产生的热应力,... 采用阴极等离子电解沉积弥散Pt颗粒增韧YSZ-Pt/Al_2O_3-Pt双层复合涂层。涂层中弥散的Pt颗粒阻碍的氧在涂层中的扩散,提高了涂层的抗氧化性能。Pt颗粒的弥散增韧显著提高了涂层的断裂韧性,缓解了陶瓷层与合金基体在高温下产生的热应力,使得涂层在高温服役过程中具有良好的抗剥落性能。 展开更多
关键词 阴极等离子体电沉积 抗高温氧化性能 复合涂层 颗粒增韧
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