CuNiIn微动磨损涂层失效机理研究

被引:4
作者
靳磊 [1 ]
崔向中 [1 ]
马国佳 [1 ]
周国栋 [1 ]
姜春竹 [1 ]
李培忠 [2 ]
机构
[1] 北京航空制造工程研究所高能束流加工技术重点实验室
[2] 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限责任公司
关键词
六方CuNiIn; 六方CuInO2; 机械性能; 第一原理;
D O I
暂无
中图分类号
TG174.4 [金属表面防护技术];
学科分类号
摘要
目的系统研究CuNiIn和CuInO2的晶体结构、体模量、剪切模量、杨氏模量、泊松系数、韧性、热膨胀系数、残余应力等物理参量,阐明CuNiIn涂层中生成的其他复合化合物—CuInO2对CuNiIn机械性能的影响作用机制。方法采用基于密度泛函理论的第一原理,弹性常数采用应力-应变方案,体模量、剪切模量、杨氏模量采用Voigt-Reuss-Hill方法计算。结果CuNiIn和CuInO2均为机械稳定结构,CuNiIn和CuInO2的体模量、剪切模量、杨氏模量、泊松系数分别为118.2GPa,13.7GPa,39.6GPa,0.44和119.0GPa,36.8GPa,100.1GPa,0.36。化合物CuInO2的机械模量较CuNiIn高,韧性较差,热膨胀系数较低,涂层的残余应力较高。结论喷涂工艺不适,或CuNiIn涂层服役过程中生成的CuInO2对微动磨损CuNiIn涂层服役性能有不利影响。
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