【摘 要】
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nc-ZrN/a-Si3N4纳米复合涂层的界面结构随复合相a-Si3N4含量的变化具有较为复杂的演变规律。在nc-ZrN/a-Si3N4纳米复合涂层中,随着复合相a-Si3N4含量的增加,ZrN与a-Si3N4界面结构将发生由柱状到无规形状的转变。上述变化导致传统材料强化机制(细晶强化、固溶强化、应力强化以及取向强化等)均难以合理解释纳米复合涂层硬度发生演变的本直。本文系统研究了nc-ZrN/a-
【机 构】
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广东工业大学机电工程学院,广州510006 厦门大学化学化工学院,厦门361005
【出 处】
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第十一届全国表面工程大会暨第八届全国青年表面工程学术会议
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nc-ZrN/a-Si3N4纳米复合涂层的界面结构随复合相a-Si3N4含量的变化具有较为复杂的演变规律。在nc-ZrN/a-Si3N4纳米复合涂层中,随着复合相a-Si3N4含量的增加,ZrN与a-Si3N4界面结构将发生由柱状到无规形状的转变。上述变化导致传统材料强化机制(细晶强化、固溶强化、应力强化以及取向强化等)均难以合理解释纳米复合涂层硬度发生演变的本直。本文系统研究了nc-ZrN/a-Si3N4纳米复合涂层中复合相a-Si3N4含量变化对涂层塑性变形行为的影响作用,探究复合相对nc-ZrN/a-Si3N4纳米复合涂层界面力学性能的强化机制;并从涂层塑性变形行为角度分析纳米复合涂层硬度的增强与退化机制,为深入研究纳米复合涂层力学性能演变的本质原因提供新方法与新方向。
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