多层结构环境障涂层的关键界面在高温腐蚀环境中的热-化学/热-机械稳定性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51402183
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Environmental barrier coatings (EBC) are key protective materials on the surface of silicon based non-oxide ceramics of hot section components in gas turbine. They improve chemical stability as effective barrier from high temperature and corrosive environment and keep reliable service of the ceramic substrate. Thermo-mechanical stress in the interfaces of multilayered EBC is a main factor of coating failure. An essential way to restrain the stress and improve the interface stability is to understand the relationship between the stress, the environment parameters and the physicochemical properties of interfacial phases, which include crystal structure evolution of the interfaces and diffusion dynamics of the active elements. We propose to predict chemical compatibility of the interfacial phases and stress evolution in the service environment by establishing thermo-chemical/thermo-mechanical models using computational simulation. Tagged element method would be employed to investigate the immigration and diffusion process of elements between interfacial phases in the experimental environment. Besides, appropriate doping to the coating could inhibit the diffusion and strengthen the interface. The potential strengthening mechanism would also be proposed. By this research, correlated conditions of coating failure resulting from the interface instability could be summarized. Moreover, the quantitative expression between interface stability and structure, physicochemical properties of coating materials and environment parameters could be obtained, which could provide certain scientific basis and technical support to improve the stability of EBC during practical service.
环境障涂层(EBC)是燃气轮机陶瓷热端部件表面的关键热防护材料,是提高陶瓷基底在高温腐蚀环境中的化学稳定性,保护其可靠服役的有效屏障。多层结构EBC层间界面的应力是导致涂层失效的一个重要原因。正确理解层间应力与界面物相的理化性质及环境参量间的关系,掌握界面物相结构演变和物相元素扩散动力学规律是抑制应力产生,提升界面稳定性的必要途径。申请人拟采用计算机模拟建立界面热-化学/热-机械应力分析模型,对界面物相在服役环境中的化学相容性和应力演变规律做出合理预测。进而利用标记元素光谱分析法研究实验环境中各层界面物相间的元素迁移和扩散过程,建立物相转变与层间应力变化的关系。通过合理掺杂抑制扩散,强化界面,并提出可能的强化机制。经上述研究可归纳界面失稳导致涂层失效的相关条件和演变过程,获得界面稳定性与材料结构、理化性能和环境参量间的定量表述,为提高EBC在工况条件下的服役寿命提供一定的科学依据与技术支撑

结项摘要

利用环境障涂层降低硅基非氧化物陶瓷材料在发动机服役环境介质中的腐蚀,是发动机热端部件材料研究的热点之一。多层结构EBC层间界面的应力集中是导致涂层失效的一个重要原因。正确理解层间应力与界面物相的理化性质,掌握界面物相及界面微观结构的演变规律,以及界面处元素扩散规律是抑制应力集中,提升界面稳定性的必要途径。(1)本项目通过在Si3N4陶瓷基底上制备Yb2SiO5/莫来石双层结构环境障涂层,研究了高温熔盐腐蚀循环过程中涂层内的残余应力大小和演变。结果表明:在高温熔盐腐蚀考核前,中间莫来石涂层内部呈压应力状态,靠近基体界面处应力最小;在熔盐腐蚀过程中,靠近基体界面处应力发生突变,而靠近面层界面处应力易集中。中间层中的Al元素及面层中的Yb元素在高温熔盐腐蚀条件下互扩散,并在靠近面层界面处生成新相YbAlO3,从而导致界面处应力集中。中间莫来石涂层中SiO2组分的变化是导致涂层中靠近基体界面应力突变的主要原因。(2)为进一步缓解Yb2SiO5/莫来石涂层中的应力,在莫来石涂层中掺入一定量的BSAS,在Si3N4陶瓷基底上制备得到Yb2SiO5/(莫来石+BSAS)环境障涂层。通过改变莫来石与BSAS的组分比例,研究不同的成分配比对界面稳定性的影响。结果表明:在分别含10wt.%、20wt.%、30wt.%及40wt.%BSAS的Yb2SiO5/(莫来石+BSAS)涂层中,含20wt.%BSAS的涂层抵御高温熔盐腐蚀性能最强。因为与其他组分相比,含20wt.%BSAS的涂层在中间层/基底、中间层/面层处的界面稳定性最好。高温腐蚀过程中,中间层内新相的形成,莫来石中SiO2组分的改变以及Ba、Sr、Al元素的向上扩散是导致界面处残余应力增加或释放的主要原因。(3)通过在涂层中添加一定量的稀贵金属(Hf),研究了涂层在高温环境中的抗氧化性能,以及在熔盐腐蚀环境中的耐腐蚀行为,建立了元素添加量与涂层抗氧化、耐腐蚀性能之间的关系,并得出较优掺杂量。稀贵元素在高温循环氧化过程中会部分析出形成氧化物,若氧化物在涂层界面处则能强化界面,若出现在涂层内则会降低其抗氧化性能。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Fabrication of columnar structured lanthanum zirconate films by laser CVD
激光CVD制备柱状结构锆酸镧薄膜
  • DOI:
    10.1111/jace.14923
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    J. Am. Ceram. Soc.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    G. Yang;X.X. Mao;D.J. Wang;H.F. Chen;B. Liu;Y.F. Gao
  • 通讯作者:
    Y.F. Gao
Stress Evolution and Element Diffusion in Bi-Layered Yb2SiO5/Mullite Environmental Barrier Coatings under High-Temperature Molten Salt Corrosion
高温熔盐腐蚀下双层Yb2SiO5/莫来石环境屏障涂层的应力演化和元素扩散
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    H.F. Chen;Y.X. Du;J. Feng;G. Yang;Y.F. Gao
  • 通讯作者:
    Y.F. Gao
Oxidation behavior of Hf-modified platinum aluminide coatings during thermal cycling
Hf改性铝化铂涂层在热循环过程中的氧化行为
  • DOI:
    10.1016/j.pnsc.2018.01.008
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Progress in Natural Science: Materials International
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    L.Y. Ye;H.F. Chen;G. Yang;B. Liu;H.J. Luo;Y.F. Gao
  • 通讯作者:
    Y.F. Gao
YSZ-Ti3AlC2热障涂层及其高温自愈合行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙旭轩;陈宏飞;杨光;刘斌;高彦峰
  • 通讯作者:
    高彦峰
Yb/Y双掺杂氧化锆在熔盐腐蚀环境中的元素扩散和相变机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    材料研究学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐俊;陈宏飞;杨光;罗宏杰;高彦峰
  • 通讯作者:
    高彦峰

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其他文献

Coprecipitation synthesis and thermal conductivity of La2Zr2O7
La2Zr2O7的共沉淀合成及其导热性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2009-06-30
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏飞
  • 通讯作者:
    陈宏飞
陕西省植被覆盖时空演变特征及其与气候因子的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国农业气象
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦超;李君轶;陈宏飞;包珺玮;宋光飞
  • 通讯作者:
    宋光飞
景区危机事件信息空间扩散效应及其影响因素分析
  • DOI:
    10.15983/j.cnki.jsnu.2017.05.453
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    陕西师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨敏;李君轶;陈宏飞
  • 通讯作者:
    陈宏飞
赋存环境变化对海积软土特性影响试验
  • DOI:
    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2016.1082
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    广西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宏飞;梁腾龙;焦文灿;吴恒;袁海波;周东;王业田
  • 通讯作者:
    王业田
基于SVG与Ajax技术的WebGIS研究与设计
  • DOI:
    10.1068/ie385
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    陕西师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    裘国永;陈宏飞;马耀峰
  • 通讯作者:
    马耀峰

其他文献

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陈宏飞的其他基金

自适应耐磨涂层的设计及其在高温下的氧化-磨损协同行为研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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