(1) Metalinė aukštos temperatūros oksidacijai atspari danga
Daugelis tauriųjų metalų, tokių kaip Ir, PL, Rh, HI ir kt., pasižymi aukštomis lydymosi temperatūros charakteristikomis, tarp kurių metalo Ir lydymosi temperatūra yra iki 2410 laipsnių dėl savo žemos temperatūros deguonies pralaidumo koeficiento ir deguonies difuzijos koeficiento, todėl turi puikų atsparumą oksidacijai aukštoje temperatūroje. Tačiau oksido garų slėgis yra didelis. Siekiant išvengti tiesioginio metalo Ir poveikio aukštos temperatūros atmosferos aplinkai, į išorinį metalo Ir sluoksnį būtina pridėti kitų komponentų. Ir-Si-Al antioksidacinė danga, kurią paruošė užsienio mokslininkė V.LTerentieva ir kt. 2 ant tantalo lydinio pagrindo buvo oksiduotas, kad padidėtų 6,9 mg/cm² po 200 valandų darbo 1650 laipsnių oksidacijos atmosferoje, o Ir-Al danga veikė 120 valandų 1700 laipsnių oksidacijos atmosferoje. Svorio padidėjimas po oksidacijos yra tik 4,26 mg/cm². Tauriojo metalo danga pasižymi geru atsparumu korozijai ir lankstumu, kad įveiktų įtempių deformaciją ir elastoplastinę deformaciją, kurią sukelia matricos šliaužimas aukštoje temperatūroje. Šiuo metu CVD metodas dažniausiai naudojamas tauriųjų metalų antioksidacinei dangai ant ugniai atsparaus metalo paviršiaus paruošti, tačiau šioje technologijoje vis dar yra techninių kliūčių.
(2) Keraminė aukštos temperatūros oksidacijai atspari danga
Šiuo metu keraminė danga yra antioksidacinės dangos sistemos tyrimų taškas. Silicidinė danga sulaukė didelio dėmesio dėl savo gero šiluminio stabilumo (deguonies difuzijos koeficientas 10-"g/ (cm's) 1200 laipsnių temperatūroje, deguonies difuzijos koeficientas 10-1g/(cm's) esant 2200 laipsnių). . SiO susidarymas ant pagrindo paviršiaus aukštos temperatūros aplinkoje gali veiksmingai užkirsti kelią deguonies difundavimui į dangą ir pagrindą. Jis turi gerą sklandumą, dėl kurio gali savaime išsigydyti dangos defektai, taip pat gali atlaikyti tam tikrą laipsnį deformacijos, todėl gali veiksmingai apsaugoti tantalą ir tantalo lydinių medžiagas nuo oksidacijos.
(3) Tantalo ir tantalo lydinių medžiagų antioksidacinės dangos vystymosi tendencija
Tantalo ir tantalo lydinių medžiagos, kaip pagrindinės aukštos temperatūros konstrukcinių medžiagų sudedamosios dalys, turi vis aiškesnes taikymo perspektyvas aviacijos, kosmoso, branduolinės pramonės ir ginklų srityse. Todėl tantalo ir tantalo lydinio antioksidacinės dangos technologija taip pat vystosi atsparumo aukštai temperatūrai, ilgaamžiškumo ir antierozijos kryptimi.
① Legiruojamųjų elementų pridėjimas, siekiant pagerinti tantalo ir tantalo lydinių savybes. Oksidacijos ir mechaninės savybės gali būti subalansuotos, kad atitiktų medžiagų aptarnavimo aplinkos poreikius.
② Energingai plėtoti kompozicinės dangos paruošimo technologiją. Naudojant įvairias paviršiaus dengimo technologijas, kompozicinė dangos struktūra realizuojama proceso metu, siekiant pagerinti proceso parametrų valdymo galimybę dangos paruošimo procese.
Fizikinis ir cheminis derinys tarp kompozitinės dangos ir pagrindo vidinio ir išorinio sluoksnių bus vienas iš būsimų mokslinių tyrimų akcentų.
Kaštų mažinimas, gamybos proceso supaprastinimas, sintezės ciklo trumpinimas taip pat bus viena iš antioksidacinių dangų plėtros krypčių ateityje.







