PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Study of Ni-20Cr coatings for high temperature applications - a review

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badania powłok Ni-20Cr do zastosowań wysokotemperaturowych - przegląd literatury
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Hot corrosion is a serious problem in various high temperature applications. The thermal spray coatings provides possible solution to counter the problem of hot corrosion in high temperature environment and enhances the life of equipment. Ni-20Cr alloy compositions require long initiation time at which the hot corrosion process moves from the initiation stage to the propagation stage. In this review, the performance of Ni-Cr coatings by different investigators has been presented to understand the mechanism of hot corrosion under different environments.
PL
Wysokotemperaturowa korozja jest poważnym problemem w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Możliwym rozwiązaniem problemu korozji w warunkach wysokiej temperatury poprzez zwiększenie żywotności urządzeń jest zastosowanie termicznych powłok natryskowych. Stopy o składzie Ni-20Cr wymagają długiego czasu inicjacji, po którym proces korozji wysokotemperaturowej z etapu inicjacji przechodzi do etapu propagacji. W tym przeglądzie zostały zaprezentowane badania zachowania powłok niklowo-chromowych wykonane przez różnych badaczy, żeby zrozumieć mechanizm korozji wysokotemperaturowej w warunkach różnych środowisk.
Twórcy
autor
  • School of Mechanical Engineering, Materials&Energy Engineering, Indian Institute of Technology Ropar, Nangal Road, Rupnagar, Punjab, India, 140001
autor
  • School of Mechanical Engineering, Materials&Energy Engineering, Indian Institute of Technology Ropar, Nangal Road, Rupnagar, Punjab, India, 140001
autor
  • Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Ropar, Nangal Road, Rupnagar, Punjab, India, 140001
Bibliografia
  • [1] G. H. Koch, M. P. H. Brongers, N. G. Thompson, Y. P. Virmani, J. H. Payer, Corrosion Cost and Prevention Strategies in the United States. (Technical Report FHWA-RD-01-156). Federal Highway Administration (2001).
  • [2] U. K. Chatterjee, S. K. Bose, S. K. Roy, Pub. Marcel Dekker, 270 Madison Avenue, New York (2001).
  • [3] M. A. Uusitalo, P. M. J. Vuoristo, T. A. Mantyla, Material Science and Engineering - Structural Materials Properties Microstructure and Processing A 346 (1-2), 168-77 (2003).
  • [4] A. M. Beltran, D. A. Shores, Eds. Sims, C.T. and Hagel, Acta 44(24), 4289-4296 (1972).
  • [5] R. A. Rapp, Y. S. Zhang, JOM 46 (12), 47-55 (1994).
  • [6] S. Srikanth, B. Ravikumar, S. K. Das, K. Gopalakrishna, K. Nandakumar, P. Vijayan, Engineering failure analysis 10, 59-66 (2003).
  • [7] K. J. Stein, B. S. Schorr, A. R. Marder, Wear 224, 153-159 (1999).
  • [8] T. Sundararajan, S. Kuroda, T. Itagaki, F. Abe, ISIJ Int. 43(1), 95-103 (2003).
  • [9] H. Singh, D. Puri, S. Prakash, Rabindranath Maiti, Materials Science and Engineering A 464, 110-116 (2007).
  • [10] F. S. Pettit, C. S. Giggins, Eds. C. T. Sims, N.S. Stollof and W. C. Hagel, Wiley Pub., N.Y. (1987).
  • [11] F. S. Pettit, G. H. Meier, M. Gell, C. S. Kartovich, R. H. Bricknel, W. B. Kent, J. F. Radovich (Eds.), Superalloys, Transactions of the Metallurgical Society of AIME, Warrendale, Pensylvania, 651-687 (1984).
  • [12] A. S. Khanna, S. K. Jha, Transactions of the Indian Institute of Metals 51(5), 279-290 (1998).
  • [13] N. Eliaz, G. Shemesh, R. M. Latanision, Engineering Failure Analysis 9, 31-43 (2002).
  • [14] J. Stringer, Material Science and Technology 3(7), 482-493 (1987).
  • [15] D. K. Gupta, R. A. Rapp, Journal of the Electrochemical Society 127, 2194-2202 (1980).
  • [16] M. L. Deanhardt, K. H. Stern, Journal of the Electrochemical Society 129, 2228-2232 (1982).
  • [17] Y. S. Zang, R. A. Rapp, Journal of the Electrochemical Society 132, 734-735 (1985).
  • [18] D. Z. Shi, R. A. Rapp, Journal of the Electrochemical Society 133, 849-850 (1986).
  • [19] A. S. Khanna, ASM International, Materials Park, Ohio, 202-216 (2002).
  • [20] K. Yamada, Y. Tomono, J. Morimoto, Y. Sasaki, A. Ohmori, Vaccum 65(3-4), 533-540 (2002).
  • [21] N. K. Ak, C. Tekmen, I. Ozdemir, H. S. Soykan, E. Celik, Surface and Coatings Technology 173-174, 1070-1073 (2003).
  • [22] Harpreet Singh, D. Puri, S. Prakash, Surface & Coatings Technology 192, 27-38 (2005).
  • [23] S. B. Mishra, S. Prakash, K. Chandra, International Symposium of Research Students on Material Science and Engineering, Chennai, India, 1-8 (2004).
  • [24] X. Lianyong, J. Hongyang, H. Lixing, Transactions of Tianjin University 11(3), 183-189 (2005).
  • [25] B. S. Sidhu, D. Puri, S. Prakash, Journal of Materials Processing Technology 159, 347-355 (2005).
  • [26] T. S. Sidhu, S. Prakash, R. D. Agrawal, Journal of Materials Engineering and Performance 15(1), 130-138 (2006).
  • [27] P. S. Babu, D. S. Rao, G. V. N. Rao, G. Sundararajan, Journal of Thermal Spray Technology 16(2), 281-290 (2007).
  • [28] S. Matthews, B. James, M. Hyland, Surface & Coatings Technology 203, 1094-1100 (2009).
  • [29] N. Bala, H. Singh, S. Prakash, Applied Surface Science 255, 6862-6869 (2009).
  • [30] C. Huang, Y. Zhang, R. Vilar, Surface & Coatings Technology 205, 835-840 (2010).
  • [31] G. Kaushal, H. Singh, S. Prakash, Metallurgical and Materials Transactions A 42A, 1836-1846 (2011).
  • [32] S. Kamal, R. Jayaganthan, S. Prakash, Materials Chemistry and Physics 122, 262-268 (2010).
  • [33] G. Kaushal, H. Singh, S. Prakash, Oxidation of Metals 76, 169-191 (2011).
  • [34] N. Bala, H. Singh, S. Prakash, Metallurgical and Materials Transactions A 42A, 3399-3416 (2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3c3a1149-3f92-4b2a-abd2-40fbd6d6b0bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.