hvaf与hvof铁基非晶涂层的结构与性能分析-structure and properties analysis of hvaf and hvof fe - based amorphous coatings.docx

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hvaf与hvof铁基非晶涂层的结构与性能分析-structure and properties analysis of hvaf and hvof fe - based amorphous coatings

spentnuclearfuelcontainer.DryslidingweartestsshowthattheHVAFcoatinghasalowerlowerfrictioncoefficientthanHVOFcoatingbecausetheformercaneasilyflakeandcausefatiguewearduetoitshigherhardnessandweakabilitytoresistantcrackpropagationwhilethelatterhasahigheroxygencontentwhichcandecreasethefrictioncoefficient.Nevertheless,thewearweightlossofthetwocoatingsissimilarandmuchlowerthanthatofthesubstrate,indicativeofagoodprotectiveability.Consequently,HVAFandHVOFcoatingscanbeusedasnonskidandanti-frictioncoatings,respectively.Withtheincreaseoftheload,thefrictioncoefficientandwearweightlossofHVOFcoatingincreasedslightlybutmaintainalowlevel.Additionally,HVOFcoatinghasagoodanti-frictionpropertyagainstmetalandceramic.TensiletestsshowthatthebondingstrengthofHVAFcoatingisveryhigh,andfracturemorphologyindicatesthatitismechanicalbondbetweenthecoatingandsubstrate.ThermalshockresistancetestsshowthatHVAFcoatinghasgoodthermalshockresistanceinseawaterandairconditions,whichcanbeattributedtothematchedthermalexpansioncoefficientbetweenHVAFcoatingandsubstrate.Asanewcoatingwithgoodpropertiesandrelativelylowcost,HVAFFe-basedamorphouscoatingcanbemadeforindustrialapplications,especiallyintheareasofmarineandthestorageofspentnuclearfuel.Keywords:HVAFHVOFFe-basedamorphouscoatingPolarizationcurveElectrochemicalimpedancespectroscopyFrictionandwearresistanceBondingstrengthThermalshockresistance独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到,本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:郭瑞强日期:2011年1月15日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本论文属于必威体育官网网址□,在年解密后适用本授权书。不必威体育官网网址□。(请在以上方框内打“√”)学位论文作者签名:郭瑞强指导教师签名:柳林日期:2011年1月15日日期:2011年1月15日1绪论1.1非晶合金根据结构分类,固体物质可以分为晶态结构和非晶态结构两大类。一般情况下,金属及其合金从液体凝固成固体时,原子总是从液体的混乱排列转变成长程有序的排列,从而形成晶体。但是,如果凝固速度非常快(例如106K/s),使其熔体冷却时的结晶过程受到抑制,将其过冷至玻璃转变温度以下,从而形成具有长程无序短程有序结构的固体,我们称之为非晶合金(Metallicglass)。非晶合金独特的结构使其在许多方面具有比常规晶态合金更优异的力学、物理

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