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一种高性能热障涂层及其制备方法技术

技术编号:38491942 阅读:19 留言:0更新日期:2023-08-15 17:04
本发明专利技术公开了一种高性能热障涂层及其制备方法,所述高性能热障涂层的制备方法包括:在高温合金基体表面形成金属粘结层后,对所述金属粘结层依次进行脉冲电子束辐照和激光刻蚀预处理,以在金属粘结层表面形成重熔强化层和微凹坑织构;再在所述金属粘结层表面形成陶瓷层,即得到所述热障涂层。本发明专利技术提供的一种高性能热障涂层及其制备方法,通过脉冲电子束辐照技术来调控金属粘结层的组织形貌和表面致密性,通过激光刻蚀技术来构造微凹坑织构以提高金属粘结层与陶瓷层的接触面积,从而利用机械锚固效应提高金属粘结层与陶瓷层之间的结合强度,使最终获得的热障涂层不仅具有较高的抗高温氧化性能,而且具有优良的界面结合强度以及延长的热循环寿命。度以及延长的热循环寿命。度以及延长的热循环寿命。

【技术实现步骤摘要】
一种高性能热障涂层及其制备方法


[0001]本专利技术属于表面改性
,尤其涉及一种高性能热障涂层及其制备方法。

技术介绍

[0002]随着科学技术的发展,航空装备的不断升级,对航空发动机推力和推重比的要求越来越高,导致其涡轮前燃气进口温度也在不断提高。高温涡轮合金叶片是航空发动机中承温和承载要求极为苛刻的核心部件,也是制约其发展的关键短板。近年来热障涂层(TBCs)广泛应用于航空发动机的叶片。在热障涂层领域中,金属粘结层是其重要组成部分,直接影响TGO的生长过程和TBC的服役寿命。一方面,它可以在表面产生有效的保护性氧化膜,防止基体氧化;另一方面,它还可以平衡陶瓷层和基体之间的热膨胀系数差异,从而提高TBCs的抗热震性能。如今,MCrAlY(M=Ni,Co)已成为金属粘结层的典型代表,其涂层的表面质量、微观结构及成分分布与其制备工艺密切相关。金属粘结层的制备技术主要有物理气相沉积和热喷涂技术两大类,其中,以低压等离子喷涂(LPPS)以及超音速火焰喷涂(HVOF)为代表的热喷涂技术应用最为广泛。与HVOF技术相比,采用LPPS技术制备的涂层其内氧化现象不仅能够得到有效抑制,而且与基体间结合力好、沉积效率高;喷距对涂层质量的影响较小,可以喷涂形状复杂的零件,如航空发动机叶片。但是,涂层表面粗糙度较大,内部依旧存在较高的孔隙率,这些制备缺陷对高温氧化过程中TGO的稳定生长会带来不利影响。因此,消除LPPS涂层表面制备缺陷,强化涂层表面质量是保证涂层在高温下能够稳定服役的关键问题。
[0003]近年来,研究人员已经证明强流脉冲电子束(HCPEB)改性零件表面的技术能够有效降低涂层表面粗糙度,消除制备缺陷,调整相结构及晶粒大小。因此,为了进一步提高金属粘结层抗高温氧化性能,并降低成本,引入HCPEB技术对涂层表面进行重熔处理,提出利用“LPPS+HCPEB”组合工艺制备航空发动机热障涂层的方案。但是采用脉冲电子束设备轰击LPPS涂层表面,其较低的粗糙度并不利于陶瓷层的制备。因此,如何保证金属粘结层与陶瓷层之间呈现良好的结合状态,并有效调控界面TGO稳态生长以延长涂层使用寿命,成为航空发动机叶片高隔热、抗裂纹、抗氧化及长寿命TBCs大面积可控制备的关键。

技术实现思路

[0004]基于上述技术问题,本专利技术提供了一种高性能热障涂层及其制备方法,通过脉冲电子束辐照技术来调控金属粘结层的组织形貌和表面致密性,通过激光刻蚀技术来构造微凹坑织构以提高金属粘结层与陶瓷层的接触面积,从而利用机械锚固效应提高金属粘结层与陶瓷层之间的结合强度,使最终获得的热障涂层不仅具有较高的抗高温氧化性能,而且具有优良的界面结合强度以及延长的热循环寿命。
[0005]本专利技术提出的一种高性能热障涂层的制备方法,包括:在高温合金基体表面形成金属粘结层后,对所述金属粘结层依次进行脉冲电子束辐照和激光刻蚀预处理,以在金属粘结层表面形成重熔强化层和微凹坑织构;再在所述金属粘结层表面形成陶瓷层,即得到
所述热障涂层。
[0006]本专利技术中,通过脉冲电子束辐照技术改性金属粘结层后,金属粘结层表面会发生重熔,可以明显消除原始粘结层制备过程产生的表面粗糙以及微裂纹等缺陷,从而在金属粘结层表面形成重熔强化层,该重熔强化层平整致密、组织均匀、晶粒细化,在氧化前期能够快速形成TGO保护膜,从而获得较好的抗高温氧化性能;通过激光刻蚀织构化进一步改性金属粘结层,在重熔强化层上进一步形成了微凹坑织构,该微凹坑织构具有“微粗糙平面+微凹坑”的几何形貌,以此增加金属粘结层与陶瓷层之间的接触面积,不仅有利于陶瓷层的沉积生长,而且利用机械锚固效应提升了二者的界面结合强度,同时激光刻蚀微凹坑产生的局部淬火效应能够进一步提高织构处的硬度,从而阻止裂纹扩张。
[0007]优选地,所述金属粘结层为MCrAlY粘结层,M为Ni或Co中的至少一种。
[0008]优选地,所述金属粘结层是采用低压等离子喷涂技术在高温合金基体表面形成;
[0009]本专利技术中,所述高温合金基体优选为镍基高温合金DZ125,在利用低压等离子喷涂技术在高温合金基体表面形成所述金属粘结层之前,先将高温合金基体分别用400

1000目的砂纸进行打磨,以便去除表面的杂质、氧化皮,此后经过清洗后进行喷砂处理,使得基体表面具备一定的粗糙度,以便后续提高金属粘结层与基体之间的结合力。
[0010]优选地,所述低压等离子喷涂技术的工艺参数包括:电流1550

1750A,电压50

55V,保护气体流量80

150L/min,送粉速率20

40g/min,喷距400

500mm。
[0011]本专利技术中,采用低压等离子喷涂技术在高温合金基体表面形成金属粘结层时,为了去除粉末中的水分,需将待喷涂粉末放入烘箱内在60℃烘干约1h;喷涂过程中,先采用真空泵将腔室中的压力抽至29.4Pa,然后充入氩气使压力达到1.3
×
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‑3Pa,再将真空腔室中的压力抽至4KPa,使用转移弧对基体表面进行清洁并预热,激发基体表面的活化分子,有利于提高涂层与基体的结合强度;预热清洁完毕后,充入氩气使真空腔室压力达到8KPa,送粉,运行程序并完成涂层制备;整个送粉喷涂的过程中,真空腔室压力严格控制在8KPa,上下偏差不超过5%,电流1550

1750A,电压50

55V,保护气体流量80

150L/min,送粉速率20

40g/min,喷距400

500mm;为保证涂层均匀的喷涂在样品表面,制备过程中将样品固定在真空腔室内的旋转架上转动。
[0012]优选地,所述脉冲电子束辐照预处理是采用HOPE

1型强流脉冲电子束设备进行,其工艺参数包括:加速电压25

30kV、脉宽1

3μm、能量密度5

10J/cm2,脉冲次数30

40次。
[0013]本专利技术中,脉冲电子束辐照技术是在真空条件下通过脉冲电子束与材料表层原子的交互作用瞬间将材料表层加热到高温,进而产生形变、相变、熔化甚至蒸发等一系列物理/化学/力学过程;当脉冲结束后,会伴随产生极为快速的冷却和定向凝固过程,且诱发超高应变速率的巨大应力,最终实现材料表层净化、成分均匀化、表层相变、晶粒超细化以及产生丰富的晶体缺陷和变形结构;为此本专利技术从调控脉冲电子束能量密度、脉冲宽度、脉冲次数等入手,控制能量密度和脉冲宽度相协调,从而能够在低压等离子喷涂涂层表面形成一层重熔强化层,不仅降低涂层孔隙率,去除表面粗糙度,而且细化涂层颗粒,改变涂层相结构,优化涂层元素分布,最终有效提高涂层的高温服役性能。
[0014]优选地,所述重熔强化层平整致密、组织均匀、晶粒细化。
[0015]优选地,所述激光刻蚀预处理是采用超短脉本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高性能热障涂层的制备方法,其特征在于,包括:在高温合金基体表面形成金属粘结层后,对所述金属粘结层依次进行脉冲电子束辐照和激光刻蚀预处理,以在金属粘结层表面形成重熔强化层和微凹坑织构;再在所述金属粘结层表面形成陶瓷层,即得到所述热障涂层。2.根据权利要求1所述高性能热障涂层的制备方法,其特征在于,所述金属粘结层为MCrAlY粘结层,M为Ni或Co中的至少一种。3.根据权利要求1或2所述高性能热障涂层的制备方法,其特征在于,所述金属粘结层是采用低压等离子喷涂技术在高温合金基体表面形成。4.根据权利要求1

3任一项所述高性能热障涂层的制备方法,其特征在于,所述脉冲电子束辐照预处理是采用HOPE

1型强流脉冲电子束设备进行,其工艺参数包括:加速电压25

30kV、脉宽1

3μm、能量密度5

10J/cm2,脉冲次数30

40次。5.根据权利要求1

4任一项所述高性能热障涂层的制备方法,其特征在于,所述重熔强化层平整致密、组织均匀、晶粒细化。6.根据权利要求1

5任一项所述高性能热障涂层的制备方法,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:薛伟蔡杰林子杭蔡燕朱小伟鲁金忠关庆丰
申请(专利权)人:温州大学
类型:发明
国别省市:

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