[发明专利]一种弥散贵金属微粒的陶瓷涂层及其制备工艺有效

专利信息
申请号: 201810311435.6 申请日: 2018-04-09
公开(公告)号: CN108588796B 公开(公告)日: 2020-01-10
发明(设计)人: 伍廉奎;吴景佳;侯广亚;唐谊平;曹华珍;郑国渠 申请(专利权)人: 浙江工业大学
主分类号: C25D15/00 分类号: C25D15/00;C25D9/12;B82Y40/00
代理公司: 33109 杭州杭诚专利事务所有限公司 代理人: 尉伟敏
地址: 310014 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 贵金属微粒 陶瓷涂层 钛基合金 弥散 制备工艺 电沉积液 工作电极 饱和氯化钾溶液 可溶性贵金属 表面氧化物 电沉积溶液 硅酸烷基酯 前驱体溶液 热处理 混合体系 基体表面 完全溶解 无水乙醇 电沉积 对电极 前驱体 石墨 铂片 烘干 驱体 酸液 沉积 去除 离子 清洗 覆盖
【说明书】:

一种弥散贵金属微粒的陶瓷涂层的制备工艺,所述制备工艺包括:1)去除钛基合金基体的表面氧化物,然后清洗、干燥;2)将无水乙醇、饱和氯化钾溶液和前驱体硅酸烷基酯混合,并以酸液调节混合体系pH值,搅拌得到前驱体溶液,向前驱体溶液中加入可溶性贵金属化合物,搅拌至完全溶解得到电沉积液;3)以经处理后的钛基合金基体作为工作电极,以铂片或石墨作为对电极,以电沉积液作为电沉积溶液体系,进行电沉积,沉积完成后将工作电极用去离子水洗并烘干,在钛基合金基体表面得到弥散贵金属微粒的陶瓷涂层;4)对覆盖有弥散贵金属微粒的陶瓷涂层的钛基合金进行热处理,即在钛基合金表面制得弥散贵金属微粒的陶瓷涂层。

技术领域

本发明涉及一种金属陶瓷复合涂层领域,尤其涉及一种以钛基合金作为基体的、具有优秀耐高温和良好抗氧化能力的弥散贵金属微粒的陶瓷涂层及制备方法。

背景技术

钛铝合金具有密度低、比强度高、弹性模量高、高温抗蠕变能力好等优点,是一种极具应用前景的高温材料,被应用于航空发动机高压压风机和涡轮叶片等高温零部件。然而,钛铝合金的实际使用温度被限制在750℃以下,由于在更高温度下,钛和铝与氧的亲和能力差不多,合金表面形成的是TiO2和Al2O3混合层,氧化膜的生长速率很快,容易发生剥落。

为克服以上不足,国内外学者采用了合金化、离子注入法、表面涂层和阳极氧化等方法改性来提高钛铝合金的服役温度。合金设计主要包括两个方面,一是提高TiAl合金中基本元素Al的含量,这固然有利于其抗氧化性能的改善,但Al含量不宜太高,否则一旦析出脆性的TiAl3将影响其力学性能;二是通过加入第三种或者多种合金元素,如:Nb,Sb,Si,Cr,Y,Mo等虽然也可有效改善TiAl合金的高温抗氧化性能,但加入量过高通常会导致TiAl合金力学性能下降。离子注入法虽然注入量可控、重复性较好,但涉及的设备较昂贵、生产效率较低,且对TiAl合金成分改变的深度仅局限在表面较浅的范围(<1μm)。而防护涂层,如金属涂层MCrAl(Y),陶瓷涂层(如SiO2、Al2O3和ZrO2等),以及扩散涂层(如Al、Si等)等虽然可作为屏蔽层阻挡氧气向基体渗透,但各自仍存在一定的问题。金属涂层与基体间的互扩散较严重,界面易析出硬脆相,同时产生柯肯达尔孔洞,严重降低了涂层与基体的结合强度;陶瓷涂层内应力较大且与基体结合强度较低;扩散涂层与基体热膨胀系数相差较大。

中国专利局于2018年1月19日公开了一种耐高温钛合金板的发明专利申请,申请公布号为CN107604210A,其以铝和钛为主要基体成分,以金属铬为主要掺杂元素,其余还主动掺杂了Si、V、C、Mn、Mo和Co等元素,并在不可避免元素中引入了Nb、Re、Y和Ce等元素,即实质上是以加入合金元素来提高其高温抗氧化性能,但其同样也导致了以钛铝为主成份的合金与涂层截面之间互扩散严重,界面析出硬脆相,进而造成力学性能产生下降,带来不利影响。

中国专利局于2018年2月2日公开了一种种钛基合金抗高温氧化复合涂层的制备方法的发明专利授权,授权公告号为CN105714294B,其采用了含铝钛基合金作为基体,在其基体表面制备微纳米氧化物涂层,并在涂层外包覆有1~30μm厚度的金属铝涂层,并加以空气热处理使得金属铝涂层外表面形成致密的氧化铝膜,制成双涂层结构,大大提高了其高温抗氧化能力,并避免了金属涂层与基体之间的互扩散而导致出现的易析出硬脆相的问题,但由于其中间层为微纳米二氧化硅涂层,即也是属于陶瓷涂层,虽然微纳米二氧化硅与钛铝合金基体之间存在化学键合作用,能够极大程度地降低陶瓷涂层与基体结合强度低所带来的影响,但这仍是一个不可避免的问题,同时由于其最外层涂层也是金属铝涂层,其与中间层的结合强度同样是较低的,且其涂层与基体之间、涂层与涂层之间的热膨胀系数差异容易导致涂层与基体、涂层与涂层脱离,即结合强度低,因此其虽在抗高温氧化性能上有了显著提升,却在涂层与基体和涂层与涂层之间的结合强度仍不尽人意。

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