Покрытие сплава никеля и фосфора на трубке электронагревателя имеет очевидные острые пики.
Оставить сообщение
Покрытие сплава никеля и фосфора на трубке электронагревателя имеет очевидные острые пики.
После рентгеноструктурного анализа образцов, обработанных в различных условиях, было обнаружено, что покрытие из никель-фосфорного сплава после термообработки при 1000 градусов и 60 секунд показало очевидные острые пики, указывающие на то, что покрытие подверглось кристаллизации и фазам интерметаллических соединений, таким как Ni3P выпал в осадок. За исключением условий 1000 градусов и 60 с, покрытие из никель-фосфорного сплава после термообработки при всех температурах и временных условиях испытаний в основном сохраняло те же аморфные структурные характеристики, что и покрытие после нанесения покрытия, все в пределах 2 θ= диффузного пик появляется при 52°C. Однако на эти размытые пики в разной степени накладываются небольшие пики, как показано на рис. 2. Это указывает на то, что эти покрытия претерпели разную степень кристаллизации. На рис. 3 показана зависимость между твердостью и температурой термообработки покрытий из никель-фосфорных сплавов после 30-секундной термообработки при различных температурах. Как показано на рисунке 3, в условиях кратковременной термообработки твердость покрытия из никель-фосфорного сплава увеличивается с увеличением температуры термообработки. При 700 градусах твердость достигает максимального значения; При дальнейшем повышении температуры твердость фактически уменьшается. Этот результат существенно отличается от результата обычной термообработки (1 час), показывающей максимальную твердость при 400 град. Увеличение твердости покрытия из никель-фосфорного сплава происходит за счет выделения твердой фазы Ni3P в покрытии, а количество выделения твердой фазы Ni3P зависит от степени кристаллизации или атомно-диффузионной перестройки покрытия, а также от размера частиц степень дисперсности фазы выделения Ni3P. Выдерживание покрытия при определенной температуре в течение определенного периода времени обеспечивает определенное количество энергии для атомно-диффузионной перегруппировки, тем самым вызывая переход покрытия из аморфного состояния в кристаллическое. Пик, показанный на спектре рентгеновской дифракции на рис. 2, может свидетельствовать о том, что покрытие действительно претерпело атомно-диффузионную перестройку, и фаза Ni3P осаждается и диспергируется в покрытии, что приводит к различной степени кристаллизации покрытия. Очевидно, что при высоких температурах скорость атомной диффузии выше, и за короткий промежуток времени может произойти определенная атомно-диффузионная перегруппировка, что приводит к значительному улучшению твердости покрытия после термообработки при 700 градусах и 30 секундах. . При дальнейшем повышении температуры увеличивается движущая энергия тепла кристаллизации, что способствует более легкому росту частиц осажденной фазы Ni3P, уменьшается дисперсность и вместо этого уменьшается твердость покрытия.
www.superbheater.com







