一种高硬度MAX相陶瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109487209B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811524622.9

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种高硬度的MAX相陶瓷涂层,所述涂层的成分组成为VxAlyC1‑x‑y,x=0.52~0.54,y=0.23~0.24,其中x,y为原子比率;所述涂层为结晶态,呈V型柱状晶生长结构,涂层为六方晶体结构;所述涂层利用X射线衍射在2θ=10~90°范围内测试,只在35.55°处出现MAX相(100)衍射峰,在63.85°处出现MAX相(110)衍射峰。该MAX相陶瓷涂层采用磁控溅射法并辅助射频叠加中频的电源施加方式,在非晶基体上非外延生长得到,得到的VxAlyC1‑x‑y涂层硬度高达20~25Gpa,大大提高了涂层的硬度,增强了其防护性能。

    一种MAX相陶瓷涂层及其制备方法和制备装置

    公开(公告)号:CN106567049A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610882869.2

    申请日:2016-10-10

    CPC classification number: C23C14/352 C23C14/0688

    Abstract: 本发明公开了一种MAX相陶瓷涂层,此涂层组成为V2AlxC2‑x,x=0.7~1.5,涂层为柱状晶生长结构,每一个柱状晶由一层Al原子层和两层V原子层交替排列形成,且C原子层位于两层V原子层之间,涂层密度为4.5~5.2g/cm3。本发明还公开了所述MAX相陶瓷涂层的制备方法,采用双靶磁控溅射法并辅助射频叠加中频的电源施加方式,在制备温度为550~650℃的情况下,在非晶基体上非外延生长出所述MAX相陶瓷涂层。该制备条件下获得的V2AlxC2‑x涂层纯度达到了99.9%,涂层硬度在13~16GPa。此方法一步合成,成本较低,可控制性强,有利于MAX相涂层低温制备和多领域应用。

    一种具有长时间耐高温水蒸汽氧化的Fe-Cr-Al基防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112853288B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011623564.2

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于合金涂层防护领域,公开一种具有长时间耐高温水蒸汽氧化的Fe‑Cr‑Al基防护涂层及其制备方法,该涂层的组成表示为FexCryAlzMemSinYp,Me选自Mo、Nb、Ni中的一种或两种,其中x,y,z,m,n,p为原子比,30.5≤x≤34.9,20.6≤y≤23.2,11.6≤z≤16.1,13.4≤m≤14.9,13.6≤n≤17.4,1.6≤p≤2.6;所述的Fe‑Cr‑Al基防护涂层为非晶结构或非晶中弥散分布纳米晶的两相结构,涂层呈非柱状晶生长,沿涂层生长方向无贯穿性空隙或裂纹。该防护涂层应用于Zr合金包壳管上,可提高锆合金抵抗高温水蒸汽(1000~1200℃)氧化的能力,一方面为事故留下更多的容错时间,另一方面可显著延长核电用包壳管的使用寿命。

    具有叠层结构的耐腐蚀高反光的正面镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105842758B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610317876.8

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有叠层结构的耐腐蚀高反光的正面镜,包括玻璃基体与在玻璃基体上依次沉积的扩散阻挡层/反光层/介电层/耐刮擦层的叠层结构,扩散阻挡层的成分组成为Ti100‑XBX,其中,X=40~60;反光层的成分包括Ag、Al、Mo、Au、Cr中的至少一种;介电层为单层或双层,单层介电层选自Al2O3层、SiO2层或TiO2层,双层介电层由Al2O3层、SiO2层或TiO2层中的任意两种组成;耐刮擦层为非晶结构,成分组成为(Ti100‑mTem)nB100‑n,其中,0≤m≤25,40≤n≤60,Te包括Cr或Ni。本发明还公开了该正面镜的制备工艺,工艺简单。

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