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正文:
氧化膜与基体接触良好,表现出良好的粘附性。氧化膜粘附力的提高
是由晶粒细化造成的。
(1)细晶材料能够抑制孔洞的形成。由于基体晶粒细小,高密度的晶界
促进了Al的外扩散,同时也为氧化物的形成提供了数量众多的形核点,因
而,晶粒细化的基体上能够迅速形成一层保护性的氧化膜。氧化膜形成后
,基体
金属的扩散受到极大的抑制,减少金属的消耗,氧化膜/基体界面
上不会形成Al的耗尽层,从而大大减少了空位的形成。
(2)细晶材料氧化膜的应力也较小。氧化过程中,氧化物是在晶界处形
核并长大的。氧化物晶粒的侧向生长受到周围一起长大的氧化物晶粒的制
约,因此,细晶材料所形成的氧化膜的晶粒也会非常细小。晶界的热膨胀
系数比晶粒内部大得多(2.5—5倍)。由此可以推知,细晶材料氧化膜的
热膨胀系数也较高。所以,亚微米晶NiAl氧化膜中的热应力会比较低。同
时,由于晶界处生成的氧化物晶粒比较细小,其所产生的生长应力也就比
较小。热应力和生长应力的共同减小降低了氧化膜中的应力,从而有利于
其粘附力的提高。
由于受各种因素的影响,实验中性能表现良好的材料,在实际应用中
却未必能发挥出优良的性能。前面实验结果表明,亚微米晶NiAl材料具有
良好的高温抗氧化性能。为测试其在实际应用中的表现,对制备的前缘模
拟件进行了氧化性能测试。
出自http://www.bjsgyq.com/
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