세라믹 코팅은 고온 저항 및 내구성에 대한 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 이러한 코팅 내에서 잔여 응력은 균열, 탈라미네이트 또는 실패로 이어질 수 있습니다. 이러한 스트레스를 계산하고 최소화하는 방법을 이해하는 것은 코팅 성능과 경도를 보장하기 위해 필수적입니다.

캘리포니아

세라믹 코팅의 잔여 응력은 일반적으로 열처리 중에 열팽창, 냉각 속도 및 단계 변환의 차이에 의해 발생됩니다. 그들은 분석 모델 또는 실험 방법을 사용하여 추정 될 수 있습니다.

일반적인 접근법은 돌리식 방정식을 사용하기 위한 것입니다. 코팅된 기질의 곡률을 잔여 응력으로 바꿔 놓는 것은 입니다. 이것은 코팅과 냉각 후에 기질의 곡률을 측정해야 합니다.

X-ray diffraction (XRD) 및 Raman spectroscopy와 같은 실험 기술은 코팅 재료 내에서 내부 응력을 직접 측정 할 수 있습니다.

주거용 스트레스를 최소화하는 전략

잔여 응력을 감소시키기는 코팅 과정과 물자 재산을 통제하는 포함합니다. 물자의 Proper 선택 및 과정 모수는 두드러지게 긴장 수준을 감소시킬 수 있습니다.

주요 전략은 다음과 같습니다 :

  • Optimizing 열 사이클: Gradually 열 윤활제를 줄이기 위해 코팅을 냉각.
  • 조절 코팅 두께: Thinner 코팅은 낮은 잔여 응력을 개발하는 경향이.
  • 유효한 interlayers:]절감이 코팅의 전반적인 잔여 스트레스를 줄일 수 있는 층.
  • 제어 증착 매개 변수: 온도와 증착율 영향 응력 개발과 같은 매개 변수.

이러한 전략을 구현하는 것은 까다로운 환경에서 세라믹 코팅의 접착, 내구성 및 성능을 향상시킬 수 있습니다.