مطالعه پوشش سد حرارتی نانوساختار بر پایه اکسید زیرکونیا و ارزیابی خواص پایداری حرارتی و رفتار خوردگی داغ

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 160

This Paper With 12 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_IJSSE-13-34_005

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400

Abstract:

در این مقاله هدف مطالعه رفتار خوردگی داغ و پایداری حرارتی پوشش نانوساختار سد حرارتی زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (۸YSZ) است. برای این منظور بر زیرلایه­ هایی از جنس فولاد زنگ نزن، دولایه پوشش از جنس NiCrAlY با ضخامت ۱۵۰ میکرومتر و YSZ نانوساختار با ضخامت ۳۰۰ میکرومتر توسط فرآیند پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) اعمال شد. آزمون اکسیداسیون چرخ ه­ای در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی­گراد و چرخه­های ۱۰ ساعته به منظور ارزیابی پایداری حرارتی پوشش انجام شد. آزمون خوردگی داغ نوع اول در دمای ۹۵۰ درجه سانتی­گراد به مدت ۴ ساعت با حضور نمک­ های Na۲SO۴ و V۲O۵  صورت گرفت. نتایج نشان ­داد که پوشش نانوساختار YSZ با دانه های کمتر از ۱۰۰ نانومتر به دلیل بالایی که در مقابل یون اکسیژن دارد، تاثیر قابل توجهی در کاهش رشد لایه TGO نداشته ­است. اما نتایج آزمون خوردگی داغ، تشکیل بلورهای YVO۴ بر سطح پوشش نانوساختار YSZ را نشان می دهد که به دلیل نفوذ­پذیری بالای پوشش نانوساختار که از سطح تا عمق پوشش YSZ وجود دارد مقداری از وانادیم نیز به قسمت­ های پایین ­تر لایه نانوساختار YSZ نفوذ کرده است.

Keywords:

پوشش سد حرارتی نانوساختار , زیرکونیای پایدار شده با ایتریا , اکسیداسیون دمای بالا , پاشش پلاسمای اتمسفری , خوردگی داغ

Authors

محمد اصغری

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی نانوفناوری

بهروز موحدی

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی نانوفناوری

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 :
  • R.A. Miller, History of thermal barrier coatings for gas turbine ...
  • R. Viswanathan, Combustion Turbine Hot Section Life Management, OMMI journal, ...
  • S. Bose, High temperature coatings, Butterworth-Heinemann, (۲۰۱۱) ...
  • W. Nowak, D. Naumenko, G. Mor, F. Mor, D.E. Mack, ...
  • W. Chen, X. Wu, D. Dudzinski, Influence of Thermal Cycle ...
  • S. Kyaw, A. Jones, T. Hyde, Predicting failure within TBC ...
  • M.R. Loghman-Estarki, M. Nejati, H. Edris, R.S. Razavi, H. Jamali, ...
  • C. Lamuta, G. Di Girolamo, L. Pagnotta, Microstructural, mechanical and ...
  • M. Daroonparvar, Effects of bond coat and top coat (including ...
  • D. Ghosh, S. Das, H. Roy, S. Mitra, Oxidation behaviour ...
  • P. Carpio, A. Borrell, M.D. Salvador, A. Gómez, E. Martínez, ...
  • M. Pourbafrani, R.S. Razavi, S. Bakhshi, M. Loghman-Estarki, H. Jamali, ...
  • X. Ren, M. Zhao, C. Wan, Y. Zheng, W. Pan, ...
  • X. Zhong, H. Zhao, C. Liu, L. Wang, F. Shao, ...
  • Q. Huang, W. Yuan, W. Huang, H. Cheng, Y. Zhou, ...
  • M. Gell, Application opportunities for nanostructured materials and coatings, Materials ...
  • J. Karthikeyan, C. Berndt, J. Tikkanen, S. Reddy, H. Herman, ...
  • C.B. Liu, Z.M. Zhang, X.L. Jiang, L. Min, Z.H. Zhu, ...
  • B. Liang, C. Ding, Thermal shock resistances of nanostructured and ...
  • R.S. Lima, B.R. Marple, Thermal spray coatings engineered from nanostructured ...
  • W. Wang, C. Sha, D. Sun, X. Gu, Microstructural feature, ...
  • Q. Zhang, C.J. Li, Y. Li, S.L. Zhang, X.R. Wang, ...
  • H. Zhou, F. Li, J. Wang, Microstructure analyses and thermophysical ...
  • R. Lima, B. Marple, Nanostructured YSZ thermal barrier coatings engineered ...
  • R. Ahmadi-Pidani, R. Shoja-Razavi, R. Mozafarinia, H. Jamali, Evaluation of ...
  • H. Jamali, R. Mozafarinia, R. Shoja-Razavi, R. Ahmadi-Pidani, Comparison of ...
  • R. Ghasemi, R. Shoja-Razavi, R. Mozafarinia, H. Jamali, M. Hajizadeh-Oghaz, ...
  • X. Wang, L. Guo, H. Peng, L. Zheng, H. Guo, ...
  • نمایش کامل مراجع