目标定在具有应用前景的高温稳定的纳米多层强化膜的成分、组织和功能一体化设计上。利用离子束辅助沉积和磁控溅射技术,合成ReB2(或ReBN)、ZrB2、TiB2与过渡金属氮化物或碳化物组合的具有纳米尺寸调制周期的多层膜体系,通过研究高温下超晶格结构、界面缺陷、界面应力、原子混合和扩散、化学键的变化,揭示由六方晶系和立方晶系组成的多层膜的生长规律、界面形成、高温结构和性能的关系。结合密度泛函以及界面协调应变模型,从界面化学键、键长、化学势、以及由于两种晶体第一布里渊区相互影响产生的电子能带结构变化、界面应力场变化等理论研究入手,揭示界面形成、界面结构、超晶格调制对体系高温稳定性和超硬效应的控制规律和机理。.未来表面强化膜的发展是要能适应逐渐减少或禁止使用冷却剂和润滑剂的干磨环境,因此,高温下保持结构和性能的稳定至关重要。该研究对具有高技术附加值的高温稳定性表面强化涂层研发将提供重要的参考。
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数据更新时间:2023-05-31
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