CN100412229C - 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法 - Google Patents

一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN100412229C
CN100412229C CNB2005101125630A CN200510112563A CN100412229C CN 100412229 C CN100412229 C CN 100412229C CN B2005101125630 A CNB2005101125630 A CN B2005101125630A CN 200510112563 A CN200510112563 A CN 200510112563A CN 100412229 C CN100412229 C CN 100412229C
Authority
CN
China
Prior art keywords
high temperature
coating
temperature oxidation
electrophoretic
mixed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2005101125630A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1743499A (zh
Inventor
翁端
杨磊
吴晓东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CNB2005101125630A priority Critical patent/CN100412229C/zh
Publication of CN1743499A publication Critical patent/CN1743499A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100412229C publication Critical patent/CN100412229C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明公开了属于材料涂覆技术领域的涉及在复杂形状基体上涂覆抗高温氧化的MCrAlX和Al混合涂层的一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法。首先将MCrAl和10~70wt%Al组成混合粉体,同时加入活性元素,在无水有机溶剂中通过球磨配制分散的悬浮液;在恒电位模式下进行,以基体作为阴极,同时搅拌,混合粉体沉积于阴极上,电泳沉积后的样品在在真空炉中,在真空度中,以1000~1100℃进行热处理后即得到抗高温氧化的MCrAlX和Al混合涂层。克服了现有技术中复杂的致密化处理工艺,本发明通过电泳共沉积混合粉体,仅需简单的后处理即可使沉积涂层达到的致密度,提高目标基体的抗氧化性,并降低了工艺成本。

Description

一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法
技术领域
本发明属于材料涂覆技术领域,特别涉及在复杂形状基体上涂覆抗高温氧化的MCrAlX和Al混合涂层的一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法。
背景技术
MCrAlX(其中M为Ni、Co或其合金,X为活性元素)抗高温氧化涂层主要采用真空等离子喷涂(VPS)、电子束物理气相沉积(EBPVD)、磁控溅射和电弧离子镀等物理方法制备,但是存在设备昂贵、成本高等缺点,而且不适于复杂形状的基体。因此探讨工艺简单、成本低廉、适用面广的方法成为研究热点。
申请号为US 5,124,006的美国专利在镍基超耐热合金上电泳沉积了金属粉体(成份为21%Cr、8.47%Al、0.59%Y、5.7%Ta,剩余均为Ni),溶液中粉体浓度为1500~2000g/1,沉积电压和电流密度分别小于2500V/cm和100mA/cm2。然后进行气相渗铝处理,条件为1155℃1h或1150℃3h。最后等离子喷涂热障涂层(ZrO2-8wt%Y2O3)。
申请号为93100182.X的中国发明专利提出了一种电泳沉积一包埋渗渡工艺,制备了MCrAlX涂层。在恒电压模式下(30~150V/cm),先沉积含铬合金粉,浓度为45~55g/1,然后采用变温包埋渗铝的方法进行涂层的致密化和冶金化。其条件为在低温(600~800℃)下保温一定时间(60~90min),后再在高温(1000~1093℃)下进行反应烧结(5~15h)。
但是,以上工艺均存在对电泳沉积层的后续处理过于复杂的问题,或者所需设备复杂,或者需要在高温下长时间热处理,这将消耗大量能源,增加工艺成本,而且复杂的后续处理工艺破坏了电泳沉积层均匀的特点,从而限制了电泳沉积工艺在制备抗高温氧化涂层中的应用。
本发明旨在解决MCrAlX电泳沉积层后续热处理复杂的问题,提出了一种新型的电泳共沉积工艺,通过电泳共沉积混合粉体,只需要通过简单的热处理方式就能够使电泳沉积层与基体形成致密的冶金结合,且保留电泳沉积层均匀的优势(尤其适合于复杂形状的基体),大大简化了后续处理,提高了抗高温氧化性,扩大了电泳沉积的应用范围。
发明内容
本发明的目的是提供在复杂形状基体上涂覆抗高温氧化的MCrAlX和Al混合涂层的一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法。其特征在于,具体工艺如下:
1)配制分散的悬浮液,首先将MCrAl和10~70wt%Al混合粉体球磨1~4h,然后在无水有机溶剂中加入混合粉体,使浓度为30~60g/l,同时加入0.2~0.6g/l的金属盐添加剂或采用含有活性元素X的氯化物和硝酸盐,最后超声分散10~30min。其中M为Ni、Co或其合金;
2)沉积过程在恒电位模式下进行,以基体作为阴极,同时搅拌,混合粉体沉积于阴极上,电泳共沉积参数为:(1)沉积电压为50~150V/cm;(2)沉积时间为1~8min;(3)沉积温度为15~35℃。
3)电泳沉积后的样品在空气中干燥24~48h,然后在真空炉中,在真空度为10-2~10-1Pa下,温度为1000~1100℃,热处理1~3h,即得到抗高温氧化的McrAlX和Al混合涂层。
所述混合粉体包括325目的MCrAl和3000目的Al。
所述金属盐为AlCl3·6H2O、MgCl2·6H2O、CaCl2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O或Mg(NO3)2·6H2O。
所述活性元素为Y、Ce或La,它们相应的氯化物和硝酸盐为YCl3·6H2O、CeCl3·6H2O、Y(NO3)3·7H2O、Ce(NO3)3·7H2O或La(NO3)3·7H2O。
所述无水有机溶剂为甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇或丙酮。
本发明的有益效果是通过在MCrAl粉体中添加少量的微细Al粉,形成的电泳沉积混合涂层,具有大小颗粒相间,堆积紧密,大大提高沉积层的致密性,而且Al粉熔点较低,热处理时出现液相,因此通过普通的热处理即可使涂层具有优良的抗高温氧化性能。
附图说明
图1比较了有涂层的泡沫镍和空白泡沫镍样品在800℃、900℃和1000℃下氧化20h的增重率。
图2描述了上述两种样品在900℃下的恒温氧化动力曲线。
具体实施方式
本发明提供在复杂形状基体上涂覆抗高温氧化的MCrAlX和Al混合涂层的一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法。具体工艺如下:
1)配制分散的悬浮液,首先将MCrAl和10~70wt%Al混合粉体球磨1~4h,然后在无水有机溶剂中加入混合粉体,使浓度为30~60g/l,同时加入0.2~0.6g/l的金属盐添加剂或采用含有活性元素X的氯化物和硝酸盐,最后超声分散10~30min。其中M为Ni、Co或其合金;
2)沉积过程在恒电位模式下进行,以基体作为阴极,同时搅拌,混合粉体沉积于阴极上,电泳共沉积参数为:(1)沉积电压为50~150V/cm;(2)沉积时间为1~8min;(3)沉积温度为15~35℃。
3)电泳沉积后的样品在空气中干燥24~48h,然后在真空炉中,在真空度为10-5~10-1Pa下,温度为1000~1100℃,热处理1~3h,即得到抗高温氧化的McrAlX和Al混合涂层。
所述混合粉体包括325目的MCrAl和3000目的Al。
所述金属盐作为添加剂主要起到控制悬浮液电导率和提高粉体分散性的作用,金属盐为AlCl3·6H2O、MgCl2·6H2O、CaCl2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O或Mg(NO3)2·6H2O。
所述活性元素为Y、Ce或La,它们相应的氯化物和硝酸盐也可以同时作为添加剂。包括YCl3·6H2O、CeCl3·6H2O、Y(NO3)3·7H2O、Ce(NO3)3·7H2O或La(NO3)3·7H2O。
无水有机溶剂主要是避免水的电解而导致得到的涂层中含有孔洞,从而降低电泳沉积层的致密性,包括甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇、丙酮等。
由于本电泳沉积层为大小相间的混合颗粒堆积,而且Al的添加导致烧结过程中出现液相,因此通过真空热处理即可达到高致密度,后续处理工艺大为简化。
实施例
在泡沫镍(30ppi)上制备均匀致密的NiCrAl-Al抗高温氧化混合涂层。
1)电泳沉积混合粉体:把5g(NiCrAl+10wt%Al)混合粉体放入100ml无水乙醇中,球磨1h。球磨后加入0.24g的AlCl3·6H2O,并把配制好的悬浮液超声处理10min,使之均匀分散。最后连接到沉积电路(可采用两个阳极和一个阴极的结构,以保证涂层充分覆盖泡沫镍基体)。阳极为不锈钢,阴极为泡沫镍,工作面积为5cm2,在100V/cm的电压下沉积8min(同时搅拌)即可获得充分覆盖泡沫镍而且均匀的涂层。
2)沉积后的涂层在空气中干燥24h,然后放入真空炉中热处理,条件为1000℃2h。炉冷后取出。
在上述工艺参数下,电泳共沉积-热处理制备的涂层具有优良的抗高温氧化效果。图1比较了有涂层的泡沫镍和空白泡沫镍样品在800℃、900℃和1000℃下氧化20h的增重率。图2描述了上述两种样品在900℃下的恒温氧化动力曲线。

Claims (3)

1. 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法,其特征在于,具体工艺如下:
1)配制分散的悬浮液,首先将MCrAl和10~70wt%Al混合粉体球磨1~4h,然后在无水有机溶剂中加入混合粉体,使浓度为30~60g/l,同时加入0.2~0.6g/l的AlCl3·6H2O、MgCl2·6H2O、CaCl2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O或Mg(NO3)2·6H2O的添加剂或采用含有活性元素X为Y、Ce或La相应的氯化物和硝酸盐,最后超声分散10~30min;其中M为Ni、Co或其合金;活性元素X的氯化物和硝酸盐为YCl3·6H2O、CeCl3·6H2O、Y(NO3)3·7H2O、Ce(NO3)3·7H2O或La(NO3)3·7H2O;
2)沉积过程在恒电位模式下进行,以基体作为阴极,同时搅拌,混合粉体沉积于阴极上,电泳共沉积参数为:(1)沉积电压为50~150V/cm;(2)沉积时间为1~8min;(3)沉积温度为15~35℃;
3)电泳沉积后的样品在空气中干燥24~48h,然后在真空炉中,在真空度为10-5~10-1Pa下,温度为1000~1100℃,热处理1~3h,即得到抗高温氧化混合涂层。
2. 根据权利要求1所述电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法,其特征在于,所述混合粉体包括325目的MCrAl和3000目的Al。
3. 根据权利要求1所述电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法,其特征在于,所述无水有机溶剂为甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇或丙酮。
CNB2005101125630A 2005-10-11 2005-10-11 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法 Expired - Fee Related CN100412229C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005101125630A CN100412229C (zh) 2005-10-11 2005-10-11 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005101125630A CN100412229C (zh) 2005-10-11 2005-10-11 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1743499A CN1743499A (zh) 2006-03-08
CN100412229C true CN100412229C (zh) 2008-08-20

Family

ID=36139019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005101125630A Expired - Fee Related CN100412229C (zh) 2005-10-11 2005-10-11 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100412229C (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102776546B (zh) * 2011-05-11 2015-03-18 中国科学院金属研究所 一种抗高温氧化NiAl-Y2O3涂层及其制备和应用
CN111607815B (zh) * 2020-07-15 2022-09-13 南昌航空大学 一种镍基金属表面电泳制备铝化物涂层的方法
FR3128471B1 (fr) * 2021-10-26 2024-02-09 Safran Aircraft Engines Procédé de formation d’un revêtement de protection cathodique sur une pièce de turbomachine

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5057379A (en) * 1987-05-26 1991-10-15 Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation "S.N.E.C.M.A." Heat engine parts made of alloy and having a metallic-ceramic protective coating and method of forming said coating
US5057196A (en) * 1990-12-17 1991-10-15 General Motors Corporation Method of forming platinum-silicon-enriched diffused aluminide coating on a superalloy substrate
CN1089666A (zh) * 1993-01-09 1994-07-20 北京科技大学 一种电泳沉积-反应烧结覆盖型涂层的涂覆方法
US6695960B1 (en) * 1998-12-16 2004-02-24 Onera (Office National D' Etudes Et De Recherchers Aerospatiales) Method for producing a metal alloy powder such as MCRALY and coatings obtained with same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5057379A (en) * 1987-05-26 1991-10-15 Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation "S.N.E.C.M.A." Heat engine parts made of alloy and having a metallic-ceramic protective coating and method of forming said coating
US5057196A (en) * 1990-12-17 1991-10-15 General Motors Corporation Method of forming platinum-silicon-enriched diffused aluminide coating on a superalloy substrate
CN1089666A (zh) * 1993-01-09 1994-07-20 北京科技大学 一种电泳沉积-反应烧结覆盖型涂层的涂覆方法
US6695960B1 (en) * 1998-12-16 2004-02-24 Onera (Office National D' Etudes Et De Recherchers Aerospatiales) Method for producing a metal alloy powder such as MCRALY and coatings obtained with same

Also Published As

Publication number Publication date
CN1743499A (zh) 2006-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yan et al. A study on the performance of IrO2–Ta2O5 coated anodes with surface treated Ti substrates
CN106252682B (zh) 抑制柱状晶的燃料电池金属极板多相涂层及其制备方法
CN104562128B (zh) 一种在金属或金属复合材料表面制备热防护陶瓷层的方法
Jamnapara et al. Comparative analysis of insulating properties of plasma and thermally grown alumina films on electrospark aluminide coated 9Cr steels
CN104480492B (zh) 一种离子液体电沉积制备Ni‑La合金的方法
Kim et al. Electrochemical characterization of Raney nickel electrodes prepared by atmospheric plasma spraying for alkaline water electrolysis
CN103014793A (zh) 脉冲电沉积制备碳化钛涂层的方法
CN1138023C (zh) 一种制备氧化物陶瓷涂层的阴极微弧电沉积方法
CN100412229C (zh) 一种电泳共沉积制备抗高温氧化混合涂层的方法
CN104372394A (zh) 一种氧化物陶瓷层的制备方法
Bao et al. Electrodeposition of zinc from low transition temperature mixture formed by choline chloride+ lactic acid
Fan et al. Influence of V-containing species on formation and corrosion resistance of PEO coatings developed on AZ31B Mg alloy
Yan et al. Promotion of in situ TiNx interlayer on morphology and electrochemical properties of titanium based IrO2-Ta2O5 coated anode
Shibli et al. Electrochemical impedance spectroscopic analysis of activation of Al–Zn alloy sacrificial anode by RuO2 catalytic coating
Oliveira et al. Improved corrosion resistance of tool steel H13 by means of cadmium ion implantation and deposition
CN102575370B (zh) 一种制作热障的方法
Zhang et al. Preparation, microstructure and corrosion resistance of Al2O3 coatings by cathodic plasma electrolytic deposition on sintered NdFeB permanent magnet
Gamburg et al. The electrochemical deposition of nickel from electrolytes containing malonic acid
CN205035458U (zh) 一种不锈钢表面离子渗硅装置
EP0593372A1 (en) Highly durable electrodes for eletrolysis and a method for preparation thereof
Li et al. Electrodeposition behavior of Mg with Zn from acidic sulfate solutions
CN103436921A (zh) 一种离子液体电沉积铝锰钛合金的方法
Novytska et al. Composition, topography and electrocatalytic properties of Ni-TiO2 composite coatings
Cui et al. Preparation of iridium‑hafnium intermetallic compound coatings in molten salts
CN108950489A (zh) 一种Pt和Y改性的梯度Al涂层及其制备工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20080820

Termination date: 20211011