بهبود چقرمگی شکست و مقاومت سایشی پوشش پلاسمایی اکسید کروم از طریق افزودن نانوذرات YSZ

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 229

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAIA-14-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1399

Abstract:

در پژوهش حاضر، رفتار سایشی پوشش‌های Cr2O3-20YSZ (CZ) و Cr2O3 (C) ایجادشده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) بررسی شده است. بدین منظور در ابتدا نانوپودرهای اکسید کروم و YSZ پس از 5 ساعت آسیاکاری در آسیاب با انرژی بالا تولید شده و متعاقباً پاشش پلاسمایی مخلوط‌های پودری آگلومره بر سطح زیرلایه فولادی ضدزنگ 304L انجام گرفت. ارزیابی‌های ریزساختار این پوشش های سرامیکی از طریق پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی گسیل مغناطیسی (FE-SEM) و میکروسکوپ نوری انجام شد. خواص مکانیکی پوشش‌ها شامل سختی، استحکام چسبندگی و چقرمگی شکست به‌منظور توجیه رفتار سایشی پوشش‌ها ارزیابی گردید. آزمون سایش گلوله بر دیسک، با به‌کارگیری گلوله آلومینا و در دمای محیط انجام شد. افزودن نانوذرات YSZ به زمینه اکسیدکروم، از طریق مکانیزم استحاله زیرکونیا موجب افزایش چقرمگی شکست پوشش تولیدی گردید که البته کاهش جزئی در سختی پوشش را نیز به همراه داشت. نتایج آزمون سایش نشان داد که هر دو پوشش دارای ضریب اصطکاک در بازه مناسب 15/0-11/0 بودند. پوشش کامپوزیتی CZ در مقایسه با پوشش C مقاومت سایشی بالاتری نشان داد به گونه‌ای که کاهش وزن‌ پوشش‌ها به ترتیب برابر با 11 و 31 میلی‌گرم به دست آمد. بررسی‌های صورت گرفته در شیار ناشی از سایش پوشش CZ نشان داد که نرخ سایش پایین‌تر این پوشش مربوط به چقرمگی بالاتر پوشش و در نتیجه پر شدن تخلخل‌های پوشش از طریق تغییر شکل پلاستیکی براده های سایش بود.

Authors

سید مهدی هاشمی

دکترا، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

نادر پروین

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران، ایران

ضیاء والفی

استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [1] J. Mehta, V. K. Mittal & P. Gupta, “Role ...
  • [2] P. L. Fauchais, J. V. R. Heberlein & M. ...
  • [3] M. Akhtari-Zavareh, A. A. D. Mohammed Sarhan & B. ...
  • [4] R. F. Bunshah, “Handbook of hard coatings”, Chapter3, NOYES ...
  • [5] A. Vardelle, et al., “The 2016 plasma roadmap: low ...
  • [6] I. Adamovich, S. D. Baalrud, A. Bogaert, P. J. ...
  • [7] M. Gell, E. H. Jordan, & D. Goberman, “Development ...
  • [8] D. Ghosh, A. K. Shukla & H. Roy, “Nano ...
  • [9] W. M. Rainforth, “The wear behaviour of oxide ceramics- ...
  • [10] A. Cellard, V. Garnier, G. Fantozzi, G. Baret, & ...
  • [11] V. P. Singh, A. Sil & R. Jayaganthan, “Wear ...
  • [12] R. S. Lima & B. R. Marple, “Thermal spray ...
  • [13] P. S. Babu, D. Sen, A. Jyothirmayi, L. RamaKrishna ...
  • بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده Cr۲O۳ بر خواص مکانیکی و رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش استلایت ۶ تولید شده به روش پاشش پلاسمایی بر روی زیرلایه IN-۷۳۸ [مقاله ژورنالی]
  • [15] K. V. S. Rao, C. S. Ramesh, K. G. ...
  • [16] P. Zamani & Z. Valefi, “Microstructure, phase composition and ...
  • [17] L. Vernhes, C. Bekins, N. Lourdel & R.S. Lima, ...
  • [18] B. Cantor, F. Dunne & I. Stone, “Metal and ...
  • [19] L. M. Berger, “Thermal sprayed coatings and their tribological ...
  • [20] O. Roberts, A. J. G. Lunt, S. Ying, T. ...
  • [21] N. Zhang & M. A. Zaeem, “Competing mechanisms between ...
  • [22] J. W. Murraya, A. Levaa, Sh. Joshib & T. ...
  • [23] A. Nastic, A. Merati & M. Bielawski, “Instrumented and ...
  • [24] J. Gou, J. Zhang & Q. Zhang, “Effect of ...
  • [25] E. Bakan, & R. Vaben, “Ceramic top coats of ...
  • [26] S. R. Choi, D. Zhu, & R. A. Miller, ...
  • ارزیابی میکروساختاری پوشش های YSZپاشش پلاسمایی [مقاله ژورنالی]
  • [28] J. R. Davis, “Handbook of thermal spray technology”, ASM ...
  • [29] R. Banerjee & I. Manna, “Ceramic nanocomposites”, Woodhead Publishing ...
  • [30] K. Strecker, S. Ribeiro & M. J. Hoffmann, “Fracture ...
  • [31] D. K. Shetty, I. G. Wright & P. N. ...
  • [32] E. I. C. Suryanarayana & T. Klassen, “Synthesis of ...
  • [33] E. P. Song, J. Ahn & S. Lee, “Microstructure ...
  • [34] J. Ahn, B. Hwang & E. P. Song, “Correlation ...
  • [35] N. L. Parthasarathi, U. Borah & Sh. K. Albert, ...
  • [36] H. Czichos, “A systems approach to the science and ...
  • [37] A. Amanov & Y. S. Pyun, “Friction reduction and ...
  • [38] Y. Zhou, H. Zhu, W. Zhang, X. Zuo, Y. ...
  • [39] S. T. Aruna, N. Balaji & K. S. Rajam, ...
  • [40] P. Ganapathy, G. Manivasagam, S. Rajamanickam, & A. Natarajan, ...
  • [41] ر. رحیم‌زاده، ع. شفیعی و ک. امینی، "بررسی ریزساختار ...
  • [42] S. T. Siegmann, O. Brandt, & N. Margadant, Tribological ...
  • [43] K. Yang, X. Zhou & Ch. Liu, “Sliding wear ...
  • [44] Y. Wang & S. M. Hsu, “Wear and wear ...
  • [45] J. Jie, L. Huan & L. Xiaohan, “Friction and ...
  • [46] F. Onoue & K. Tsuji, “X-Ray elemental imaging in ...
  • [47] A. Kulkarni, J. Gutleber & S. Sampath, “Studies of ...
  • [48] Y. Xie & H. M. Hawthorne, “Wear mechanism of ...
  • [49] S. M. Hsu & M. Shen, “Wear prediction of ...
  • [50] L. Berger, C. C. Stahr & S. Saaro, “Development ...
  • 51] S. Jahanmir, “Friction and wear of ceramics”, Chapter 11, ...
  •  [52] T. E. Fischer, M. P. Anderson & S. Jahanmir, ...
  • [53] L. Wu, X. Guo & J. Zhang, “Abrasive resistant ...
  • [54] P. Svec, A. Brusilova & J. Kozankova, “Effect of ...
  • نمایش کامل مراجع