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熱噴涂層劃痕試驗應用報告

來源:北京中精儀科技有限公司   2022年06月06日 13:52  

導言 熱噴涂技術是利用熱源將噴涂材料加熱,以一定的速 度噴射沉積到基體表面形成涂層的方法。 與其他沉積技術相比,熱噴涂技術可以在高沉積速率 下覆蓋大面積并且提供更厚的涂層。 熱噴涂層廣泛應用于航空航天、汽車、海洋、重型機 械等多個領域,主要性能包括耐磨性、低摩擦、耐腐 蝕、改變導熱系數和電導率等。 測試問題 熔化的材料液滴噴涂到基體表面,產生大量“餅 狀”片層,在表面形成高度不均勻的涂層。 片層的大小以及不同的孔隙程度常被用來表征熱噴涂 層。使用熱噴涂技術形成的涂層具有*的微觀結 構,呈現出不同于基體材料的特性。 不同類型的熱噴涂工藝(火焰、電弧、等離子體、高 速氧燃料和爆炸噴涂)會產生的不同結構,增加了材 料問題的復雜性。 涂層的耐用性和功能性在很大程度上取決于涂層內聚 力強度和涂層與基體的結合力強度。因此,在實際工 件上形成涂層并研究沉積技術、噴涂參數(如速度) 和基體表面制備是非常必要的。

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測試方法 樣品旋轉90度,使涂層和基體的交界處于朝上的方 向,然后將整個樣品鑲嵌在樹脂材料中,并對表面進 行拋光。從基體向涂層方向,拖動垂直于樣品截面的 金剛石劃痕頭,進行恒定載荷劃痕測試(圖2)。劃 痕測試結束后,劃痕頭停留在樹脂材料中。

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通過劃痕測試,樣品會產生兩種主要的失效模式,如 圖3所示: 內聚力失效:熱噴涂層內部產生裂紋或涂層自由 表面發生錐形斷裂。 結合力失效:基體與熱噴涂層之間的界面產生裂 紋。

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通過調整施加的法向載荷,可以使失效發生在熱噴涂 層的自由表面或基體與熱噴涂層的界面或熱噴涂層內 部。 測試條件 使用SMT-5000在不同的熱噴涂層上進行劃痕實驗。 測試方法遵循ISO 27307。 試驗參數匯總見表1。

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每個樣品共進行6個劃痕試驗,使用兩個載荷,在每 個負載下進行三個劃痕試驗(圖4)。選擇恒定載荷 來對樣品產生足夠的損傷,以提供測試結合力失效 的可能性。

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測試結果 對四種不同的熱噴涂樣品進行劃痕實驗,以研究涂層 內聚力和結合力強度。 在熱噴涂層中可以觀察到不同類型的失效:

結合力失效 在這種情況下,裂紋發生在熱噴涂層/基體的界面 處。這種失效是和熱噴涂與基體之間的結合力強度相 關的。裂紋最開始總是發生在界面處,可以沿著界面 延伸,也可以在涂層內部擴展。

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可以用劃痕任意一側裂紋的長度來量化評估結合力強 度。 一旦這種失效模式出現后,不會產生其他失效模式, 因為額外出現的能量都會被用于使涂層/基體界面失 效。 

 涂層內聚力失效 這種失效的特點是裂紋從劃痕的兩側延伸到涂層內 部。裂紋的發生和結束都位于熱噴涂層內部。

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由于這種失效模式發生在涂層內部,所以只與涂層 自身的強度相關。

涂層自由表面的內聚力失效 最后一種類型的失效發生在熱噴涂層的自由表面,并 且通常呈現為錐形。這種失效與熱噴涂層的內聚力有 關,但比涂層內部產生裂紋的失效具有更高的內聚力 強度,是熱噴涂層向自由表面失效的結果。

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假設在自由表面失效之前沒有觀察到其他失效形 式,則可以通過測量錐形斷口的角度來對樣品進行 排序。較小的斷口角度表示熱噴涂層具有較高的內 聚力強度。 > 樣品強度的比較 根據不同失效類型,樣品的強度大小及其排序需要遵 循一個嚴格的過程。 1. 涂層與基體界面處是否產生結合力失效?如果在 界面處發生結合力失效,則不需進行其他比較, 這類樣品的排名低。如果涂層不能很好的附著 在基體上,那么這種涂層的內聚力強度對于排序 的結果并不重要,因為結合力失效發生在內聚力 失效之前。如果多個樣品均發生結合力失效,可 使用界面裂紋的長度來區分樣品。 2. 如果沒有發生結合力失效,涂層內部是否產生內 聚力失效?當界面處的結合力強度足夠大,而涂 層內部出現失效時,涂層的內聚力失效是比結合 力失效高一級別的排名。如果多個樣品涂層均產 生內聚力失效,可按涂層內裂紋的長度對樣品排 序。 3. 如果界面處沒有產生結合力失效,涂層內部也沒 有產生內聚力失效,那么涂層自由表面的內聚力 失效就成為焦點。由于樹脂材料往往比涂層軟, 所以最后一種失效模式出現在涂層的自由表面。 在這種情況下,主要按涂層自由表面斷口的角度 來對樣品進行排序,如圖8所示。

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為了比較兩種熱噴涂層(TS1和TS3),測量劃痕頭從 涂層內部劃到樹脂材料的“出口”錐角,這個角度代 表了涂層的強度。TS3涂層自由表面斷口角度較小, 具有更高的強度。

結果匯總 在本測試報告中,四種熱噴涂層樣品表現出不同的結 合力和內聚力強度。所有樣品的結果匯總如下表:

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如上表所示,只有TS4樣品產生了結合力失效,所以 TS4在這些樣品中排名低。其他三個樣品中,TS2結 合力強度較高,但涂層內部產生了內聚力失效,所以 TS2排名低于TS1和TS3。TS1和TS3在涂層自由表面產 生了內聚力失效,所以可以通過自由表面斷口角度的 大小來進行排序。TS3具有最小的斷口角度,所以強 度最高,是待測樣品中的最佳樣品。因此,這四個樣 品涂層強度從高到低的排序為TS3>TS1>TS2>TS4。 結論 劃痕測試技術可以用來表征熱噴涂層的內聚力和結合 力強度。通過試驗就可以更深入地了解熱噴涂層的強 度。 對涂層失效模式的研究和量化可以為研究人員改進涂 層生產工藝提供一些建議,如調整TS4的基體表面工 藝,TS1、TS2和TS3的噴涂技術參數等,來增加熱涂 層的結合力和內聚力強度。 Retc Instruments致力于開發相關的測試手段來表征 熱噴涂層。多功能摩擦試驗機MFT5000也可對熱噴涂 層進行摩擦磨損測試。劃痕與摩擦學測試(磨損/摩擦 系數)結合的測試手段可以幫助研究人員對涂層及其 抗機械損傷能力有更完整的了解。

關鍵詞 熱噴涂層 ISO 27307 結合力/內聚力評估 截面劃痕測試 結合力 機械測試

參考資料 1 By Matthias Zepper - Selbst aufgenommen bei  Vorführung der Anlage im Institut für Technische  Thermodynamik (Pfaffenwaldring 38-40 in D-70569  Stuttgart) des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR)., CC BY-SA 2.5 2 ISO 27307 – 2015 Thermal spraying — Evaluation  of adhesion/cohesion of thermal sprayed ceramic coatings by transverse scratch testing 3 Lopez, Zambelli, Cohesion measurement of plasma  sprayed ceramic coatings, Surface Modification Technologies (815-821), 1990

設備 Rtec Instruments提供可靠、高精度和高靈敏度的集 成法向力和摩擦力的傳感器技術,可在一個測試平臺 上實現從納米到宏觀的劃痕測量。

材料表面性能綜合測試平臺:SMT-5000

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