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金属学报  2014, Vol. 50 Issue (8): 1019-1024    DOI: 10.11900/0412.1961.2014.00033
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Hf对一种高温合金与陶瓷材料润湿性及界面反应的影响*
陈晓燕, 周亦胄(), 张朝威, 金涛, 孙晓峰
中国科学院金属研究所, 沈阳 110016
EFFECT OF Hf ON THE INTERFACIAL REACTION BETWEEN A NICKEL BASE SUPERALLOY AND A CERAMIC MATERIAL
CHEN Xiaoyan, ZHOU Yizhou(), ZHANG Chaowei, JIN Tao, SUN Xiaofeng
Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
引用本文:

陈晓燕, 周亦胄, 张朝威, 金涛, 孙晓峰. Hf对一种高温合金与陶瓷材料润湿性及界面反应的影响*[J]. 金属学报, 2014, 50(8): 1019-1024.
Xiaoyan CHEN, Yizhou ZHOU, Chaowei ZHANG, Tao JIN, Xiaofeng SUN. EFFECT OF Hf ON THE INTERFACIAL REACTION BETWEEN A NICKEL BASE SUPERALLOY AND A CERAMIC MATERIAL[J]. Acta Metall Sin, 2014, 50(8): 1019-1024.

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摘要: 

研究了Hf对一种高温合金与陶瓷材料润湿性及界面反应的影响. 测量了合金熔体与陶瓷材料的平衡润湿角, 通过SEM, EPMA和XPS研究了合金与陶瓷材料的界面组织形貌、反应区元素分布及界面反应产物, 分析了Hf对合金熔体与陶瓷材料润湿性及界面反应的影响, 阐述了润湿性与界面反应的关系. 结果表明, 高温合金中Hf元素的含量会影响合金熔体与陶瓷材料的润湿性. 对于本工作的合金, 当Hf含量从0.1%逐渐增大至2.0%时, 润湿角由132°逐渐减小至112°, 润湿性显著增强; 当Hf含量达到1.5%时, 合金熔体与陶瓷材料发生界面反应, 界面反应使润湿角明显减小, 反应产物为HfO2. 界面反应热力学分析结果表明, Hf和SiO2满足发生置换反应所需的热力学条件.

关键词 高温合金陶瓷材料润湿性界面反应Hf    
Abstract

The influence of Hf content on the wettability and interfacial reaction between a nickel base superalloy and a ceramic material was investigated by using a sessile drop method. The wetting angle was measured through the geometric parameters of the metal drop. The interfacial morphology and elements distribution were studied by SEM and EPMA, respectively. XPS was employed to study the phase formation at the metal-ceramic interface. The relationship between wettability and interfacial reaction was discussed. It was found that the wetting angle of the metal drop on the ceramic substrate was decreased with increasing Hf content in the alloy and the wettability of the studied superalloy on the ceramic material was enhanced with increasing Hf content in the alloy. When the content of Hf increased from 0.1% to 2.0% (mass fraction), the wetting angle decreased from 132° to 112°. The interfacial reaction led to a sharp decrease in wetting angle as Hf content was 1.5%. The product of interfacial reaction was HfO2 and the thermodynamic analysis indicated that Hf was able to substitute Si in SiO2 in the ceramic material.

Key wordssuperalloy    ceramic material    wettability    interfacial reaction    Hf
收稿日期: 2014-01-16     
ZTFLH:  TG245  
基金资助:* 国家自然科学基金项目U1037601, 51271186, 51331005, 11332010 和 51001103, 国家重点基础研究发展计划项目2010CB631206, 云南省院省校合作项目2012IB002, 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室开放课题SKL-SPM-201213资助
作者简介: null

陈晓燕, 女, 1986年生, 博士生

图1  合金与陶瓷材料润湿角测量方法示意图
图2  Hf对高温合金熔体与陶瓷材料润湿角的影响
图3  实验后A1~A7合金表面宏观形貌
图4  A7合金与陶瓷材料界面反应区组织形貌
图5  A7合金球冠底部反应区内元素分布的EPMA分析与反应产物的XPS分析
Element
(compound)
H 298 Θ /(kJ·mol-1) S 298 Θ /(J·mol-1) C p ( T ) = a + b × 10 - 3 T + c × 10 5 T - 2 + d × 10 - 6 T 2 T / K
a b c d
Hf 0 43.56 23.460 7.623 0 0 298~2013
SiO2 -908.35 43.40 71.626 1.891 -39.058 0 298~2000
HfO2 -1113.2 59.36 72.111 9.050 -12.941 0 298~1973
Si 0 18.82 22.824 8.238 -2.063 0 1685~3492
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