欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用磁过滤直流阴极真空弧源沉积技术在Ti6Al4V合金表面制备类金刚石多层膜,采用原子力显微镜和纳米压痕仪观测其表面形貌及硬度;采用微磨粒磨损试验机及三电极电化学测试系统考察类金刚石多层膜在模拟体液环境中的摩擦学和耐蚀性能,并与Ti6Al4V合金进行对比.结果表明:类金刚石多层膜由致密分布的纳米颗粒组成,表面粗糙度为4.86 nm,硬度和弹性模量分别为54.82和342.27 GPa;在模拟体液中类金刚石膜显著提高了Ti6Al4V合金的抗磨能力和减摩性能,其磨损率仅为Ti6Al4V合金磨损率的11.7%~22.6%.随着载荷增加,Ti6Al4V合金和类金刚石膜的腐蚀电位降低,腐蚀电流增加;类金刚石多层膜可有效提高Ti6Al4V合金的耐蚀能力.

参考文献

[1] 谢友柏.摩擦学科学与工程前沿[M].北京:高等教育出版社,2005
[2] 闫玉华,殷湘慧.人工关节的研究现状和发展趋势[J].生物骨科材料与临床研究,2004(03):39-43.
[3] Khan M A;Williams R L;Williams D F.[A].Toronto:Biomaterials Society,1996:480.
[4] Hutchings I M.Friction,Lubrication and Wear of Artificial Joints[M].London:Professional Engineering Press,2003:5.
[5] 柳翠,李国卿,张成武,李新.非平衡磁控溅射类金刚石碳膜的性能[J].材料研究学报,2004(02):171-175.
[6] Y. Lifshitz .Diamond-like carbon -- present status[J].Diamond and Related Materials,1999(8-9):1659-1676.
[7] Grant D M;McColl I R;Golozar M A et al.[J].Diamond and Related Materials,1992,1(5-6):727.
[8] Olborska A;Swider M;Wolowiec R et al.[J].Diamond and Related Materials,1994,3(4-6):899.
[9] Butter R;Allen M;Chandra L et al.[J].Diamond and Related Materials,1995,4(5-6):857.
[10] 浦素云.金属植入材料及其腐蚀[M].Beijing:Beijing University of Aeronautic and AstronauticPress,1990:39.
[11] Stack M M;Jawan H;Mathew M T .[J].Tribology International,2005,38(09):848.
[12] Liu Y;Erdemir A;Meletis E I .[J].Surface and CoatingTechno-logy,1996,82:48.
[13] 森田真夫 .[J].トティポロヴスト,1992,37(04):127.
[14] 姜晓霞;李诗卓;李曙.金属的腐蚀磨损[M].Beijing:Chemical IndustryPress,2003
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%