PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Charakterystyka i żaroodporność powłok Al-Si na stopie tytanu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Characterization and heat resistance of Al-Si coatings on titanium alloy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem ochronnych powłok Al-Si nakładanych metodą zawiesinową na stop tytanu TiAl6V4. Jest to stop dwufazowy charakteryzujący się dobrą wytrzymałością, natomiast stosunkowo małą odpornością na utlenianie powyżej temperatury 800°C. Podniesienie odporności na utlenianie można uzyskać, stosując powłoki żaroodporne na bazie aluminium. W celu wytworzenia powłok ochronnych zastosowano metodę zawiesinową. Elementy pokryte zawiesiną wygrzewano w piecu w atmosferze powietrza lub argonu w odpowiednim czasie i temperaturze. Powłoki wytwarzano przy różnych parametrach technologicznych procesu. Otrzymane powłoki mają budowę dwustrefową. Próbki z powłokami poddano badaniom utleniania w atmosferze powietrza. Utlenianie prowadzono przez 310 godzin. Materiał do badań poddano badaniom strukturalnym.
EN
This paper presents results of research of aluminium-silicon coatings created by slurry method on titanium alloy TiAl6V4. This is a two-phase alloy characterized by good strength and relatively low resistance to oxidation temperatures above 800°C. Increasing the oxidation resistance can be achieved using heat-resistant coatings based on aluminum. In order to produce coatings slurry method was used. Items covered by the slurry were annealed in a furnace in air or argon at the appropriate time and temperature. Technological parameters were changed. The structure of the obtained coatings is double-zonal. Samples of the coatings were subjected to oxidation tests in air. Oxidation was conducted by 310 hours. The study material has been investigated structurally.
Rocznik
Strony
481--484
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Boyer R. R.: Titanium for aerospace: rationale and applications. Adv. Perform. Mater. 2 (1995) 349.
  • [2] Shimizuh T., Iikubo T.: Cyclic oxidation resistance of an intermetallic compound TiAl. Materials Science Engineering A 153 (1992) 602.
  • [3] Mc Kee D. W., Luthra K. L.: Plasma-sprayed coatings for titanium alloy oxidation protection. Surface & Coatings Technology 56 (1993) 109.
  • [4] Takei A., Ishida A.: Report of the 123rd Committee on High Temperature Metals and Alloys. Japan Society for Promotion of Science 31 (1990) 327.
  • [5] Munro T. C., Gleeson B.: Deposition of aluminide and silicide coatings on γ-TiAl using the halide-activated pack cementation method. Metall. Trans. 27A (1996) 3761.
  • [6] Itoh Y., Saitoh M., Ishiwata Y.: Influence of high-temperature protective coatings on the mechanical properties of nickel-based superalloys. Journal of Materials Science 34 (16) (1999) 3957.
  • [7] James A. S., Matthews A.: Thermal stability of PYSZ thermal barrier coatings deposited by RF PAPVD. Surface Coatings Technology 41 (1990) 305.
  • [8] Bojar Z., Przetakiewicz W.: Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych. BEL Studio, Warszawa (2006).
  • [9] Cammarota G. P., Casagrande A., Sambogna G.: Effect of Ni, Si and Cr in the structural formation of diffusion aluminide coatings on commercial- -purity titanium. Surface & Coatings Technology 201 (2006) 230.
  • [10] Mabuchi M., Tsuda H., Kawakami T., Nakamatsu S., Matsui T., Morii K.: Oxidation-resistant coating for gamma titanium aluminides by pack cementation. Scripta Materialia 41 (5) (1999) 511.
  • [11] Kochmańska A., Lenart S.: Powłoki ochronne na bazie aluminium wytworzone na stopie tytanu. Inżynieria Materiałowa 4 (2010) 1018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0021-0100
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.