段思華
(大連華銳重工特種備件制造有限公司 遼寧大連 116052)
鈦及鈦合金是20世紀(jì)50年代發(fā)展起來(lái)的一種重要的金屬,因其具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、生物相容性好等一系列優(yōu)良特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于航空航天、船舶、化工、醫(yī)療器械等領(lǐng)域,并創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。但是,鈦及鈦合金的高溫抗氧化性較差,特別是當(dāng)溫度超過(guò)600℃時(shí),鈦及其合金的氧化及氧脆,降低了強(qiáng)度及塑韌性,制約了其使用范圍。因此,對(duì)鈦合金進(jìn)行表面改性,使基體與改性涂層結(jié)合起來(lái),在提高了高溫抗氧化性的同時(shí),保證了鈦合金優(yōu)異的使用性能[1-4]。
在眾多金屬元素中,Al是親氧性最好的元素,高溫下優(yōu)先與O元素發(fā)生反應(yīng)生成穩(wěn)定的Al2O3膜,隔絕氧氣對(duì)基體進(jìn)一步腐蝕,有效提高基體的高溫抗氧化性能,延長(zhǎng)基體使用壽命。而TiAl相是一種典型的有序二元相,熔點(diǎn)高,密度低,抗氧化性能好,可以進(jìn)一步保護(hù)基體。因此Al涂層備受青睞,廣泛應(yīng)用于許多高溫零部件的保護(hù)。本文采用電弧噴涂制備純Al涂層;對(duì)噴涂后的試件進(jìn)行激光重熔和高溫連續(xù)氧化實(shí)驗(yàn),研究該涂層的反應(yīng)擴(kuò)散行為及高溫抗氧化性的保護(hù)激勵(lì)[5-8]。
基體材料選用純鈦板,規(guī)格為50×50×4mm;噴涂前用丙酮清洗,再用30目白剛玉砂進(jìn)行噴砂毛化處理,噴砂后的表面粗糙度達(dá)到Sa2.5以上。
采用XDP-5型電弧噴涂設(shè)備制備Al涂層。噴涂材料為Φ2.0mm的純Al絲(純度≥99.99%),噴涂工藝參數(shù)如表1所示。對(duì)噴涂后的試件進(jìn)行激光重熔處理,功率1000W,掃描速度5mm/s。
表1 電弧噴涂工藝參數(shù)
采用日立S3400掃描電子顯微鏡(SEM)觀察涂層組織形貌;采用能譜儀(EDS)分析涂層中的元素分布;采用SHIMADZU XRD-7000型X射線衍射儀分析涂層相的組成,管電壓40kV,管電流100mA。測(cè)量過(guò)程中的衍射角2θ的掃描速度為8°/min,掃描角度為20°~90°。
將激光重熔處理后的試件放入陶瓷盤(pán)中,在加熱爐內(nèi)加熱至800℃,連續(xù)氧化40h,每隔2h取出試件,在空氣中冷卻至室溫,使用電子天平稱量試件氧化增重的質(zhì)量,繪制氧化動(dòng)力曲線。
圖1為純Al涂層與基體界面的SEM形貌。由圖可知,涂層致密,與基體結(jié)合良好,局部出現(xiàn)起伏嵌合狀態(tài);涂層內(nèi)部有少量的孔隙存在,經(jīng)測(cè)定涂層的孔隙率為2.58%。涂層中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)微裂紋的存在。
圖1 電弧噴涂Al涂層的組織形貌
圖2為經(jīng)過(guò)激光重熔處理后涂層的SEM形貌。由圖可知,基體Ti與Al涂層之間的顯微組織較原噴涂涂層發(fā)生了明顯的變化,基體與涂層之間形成了約5μm的氧化膜。Al涂層內(nèi)部也發(fā)生了改變,形成了一些長(zhǎng)條形的塊狀組織。這是由于經(jīng)過(guò)激光重熔處理時(shí),光能轉(zhuǎn)化為熱能產(chǎn)生的溫度超過(guò)Al的熔點(diǎn)(660℃),Al元素大量向基體中擴(kuò)散,在涂層與基體的交界處Ti原子不斷地由基體向涂層方向擴(kuò)散,形成了金屬間化合物。
圖2 激光重熔后涂層的組織形貌
分別對(duì)圖中1、2、3三個(gè)區(qū)域進(jìn)行成分分析,其結(jié)果如表2所示。由表可知,1區(qū)為純Al,2區(qū)為T(mén)i和Al之間的金屬化合物,3區(qū)為純Ti。
表2 不同區(qū)域的成分分析(原子分?jǐn)?shù),%)
對(duì)圖2標(biāo)記處做線掃描,見(jiàn)圖3。由圖3可知:由涂層向基體Al元素的含量逐漸降低,到交界處突然降為0。而Ti含量逐漸增高,到交界處突然增高,之后穩(wěn)定分布。無(wú)論是在涂層中,還是在基體中,O的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為零,說(shuō)明氧氣未進(jìn)入涂層,涂層對(duì)基體保護(hù)良好。
圖3 噴涂態(tài)涂層元素掃描圖譜
對(duì)圖2中的Ti-Al涂層交界處進(jìn)行放大,其組織形貌如圖4所示。由圖可知該處涂層分為三個(gè)區(qū)域,分別標(biāo)為1、2、3,各區(qū)域的成分分析如表3所示。根據(jù)Ti-Al二元相圖分析得知,區(qū)域1中Ti和Al的原子比約為1:3,該處可能為T(mén)iAl3相,區(qū)域2中Ti和Al的原子比約為1:1,該處可能為T(mén)iAl相,區(qū)域3為純Ti。由于激光重熔是一個(gè)瞬時(shí)的過(guò)程,并且各個(gè)位置受熱不均,涂層表面的冷卻速度高于內(nèi)部,所以經(jīng)過(guò)激光重熔處理后的試件,在涂層表面和內(nèi)部會(huì)生成不同的Ti和Al之間的金屬化合物,且越靠近基體,Ti-Al相中的Ti原子越多。
圖4 Ti-Al涂層交界處的組織形貌
表3 圖3中區(qū)域各點(diǎn)的成分分析(原子分?jǐn)?shù),%)
合金元素123Al74.5847.69-Ti25.4252.31100
圖5是激光重熔處理后涂層表面XRD分析圖譜。由圖可知在涂層表面絕大多數(shù)為T(mén)iAl3相,這種Ti-Al金屬間化合物具有密度低,高溫強(qiáng)度高和抗蠕變性能優(yōu)異的特點(diǎn),能提高Ti基體的抗高溫氧化性能。
圖5 激光重熔處理后涂層的XRD分析圖譜
為了確定圖4中區(qū)域2中的相組成,將試件表面磨去約250μm,對(duì)剩下的涂層進(jìn)行XRD分析,如圖6所示,可知在涂層中檢測(cè)出三種不同的相,分別為T(mén)iAl3、TiAl、純Ti,其中TiAl衍射峰值明顯,說(shuō)明在基體與涂層交界處形成了一層約為5μm厚的擴(kuò)散層,其主要成分為T(mén)iAl,而原Al層絕大多數(shù)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為T(mén)iAl3相。
圖6 Ti-Al涂層交界處的XRD分析圖譜
將激光重熔后的試件進(jìn)行800℃、40h的連續(xù)高溫氧化,其涂層與基體界面的組織形貌如圖7所示。XRD分析結(jié)果如圖8所示。由圖可知,經(jīng)過(guò)800℃、40h的連續(xù)高溫氧化后,涂層表面的成分是由TiAl3和α-Al2O3兩種相組成。這是由于采用800℃氧化時(shí),涂層中殘余的Al單質(zhì)作為親氧性元素與O發(fā)生氧化反,TiAl3作為富鋁相,在氧化過(guò)程中也會(huì)源源不斷的為涂層表面提供Al元素,生成致密的α-Al2O3氧化膜。圖7b)為圖7a)放大至1000倍的截面形貌,其中各區(qū)域的成分分析如表3所示,根據(jù)Ti-Al二元相圖可知:從1至4分別為T(mén)iAl3、TiAl2、TiAl、Ti3Al。
圖7 高溫氧化后涂層界面的組織形貌
圖8 高溫氧化后涂層表面XRD圖譜
分別對(duì)有無(wú)涂層的試件在800℃的空氣中進(jìn)行連續(xù)氧化40h,繪制動(dòng)力學(xué)曲線見(jiàn)圖9。由圖可知,純Ti試件氧化增重較快,這是因?yàn)檠趸傻腡iO2氧化膜對(duì)表面不具有保護(hù)作用;而純Al涂層試件的增重曲線符合拋物線規(guī)律,說(shuō)明其高溫抗氧化性得到顯著提高;在高溫條件下,純Al涂層主要形成TiAl3金屬化合物,含有充足的Al元素,可以源源不斷地對(duì)表面提供Al元素。氧化初期,TiAl3相與空氣中的O元素形成α-Al2O3,氧化增重比較大,待形成連續(xù)且致密的α-Al2O3膜后,氧化增重速率明顯降低,因此在后期的增重并不明顯,說(shuō)明制備的純Al涂層可以顯著改善純鈦的高溫抗氧化性能。
圖9 800℃連續(xù)氧化40h的氧化動(dòng)力學(xué)曲線
(1)在純Ti表面制備純Al涂層具有良好的抗高溫氧化作用,經(jīng)過(guò)表面改性處理后的Al涂層可以顯著地提高純Ti的高溫抗氧化性能。
(2)激光重熔處理后的Al涂層在經(jīng)過(guò)800℃、40h的連續(xù)高溫氧化后,形成了以TiAl3相為主的滲Al層,顯著提高純Ti高溫抗氧化性能。
(3)在高溫氧化過(guò)程中,涂層表面形成連續(xù)且致密的α-Al2O3薄膜,同時(shí)擴(kuò)散層中的富Al相為T(mén)i基表面提供充足的Al元素,進(jìn)而對(duì)Ti基體提供有效的高溫抗氧化保護(hù)作用。