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陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试

张天宇 孔斌 陈敏孙 杨军 江厚满

张天宇, 孔斌, 陈敏孙, 杨军, 江厚满. 陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(6): 606002-0606002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0606002
引用本文: 张天宇, 孔斌, 陈敏孙, 杨军, 江厚满. 陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(6): 606002-0606002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0606002
Zhang Tianyu, Kong Bin, Chen Minsun, Yang Jun, Jiang Houman. Anti-laser performance test of aluminum alloy plates reinforced by ceramic coating[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(6): 606002-0606002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0606002
Citation: Zhang Tianyu, Kong Bin, Chen Minsun, Yang Jun, Jiang Houman. Anti-laser performance test of aluminum alloy plates reinforced by ceramic coating[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(6): 606002-0606002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0606002

陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试

doi: 10.3788/IRLA201746.0606002
基金项目: 

装备预研项目

详细信息
    作者简介:

    张天宇(1992-),男,硕士生,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:tianyu_0606@163.com;江厚满(1970-),男,研究员,硕士生导师,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:jhm3395@sina.com

    张天宇(1992-),男,硕士生,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:tianyu_0606@163.com;江厚满(1970-),男,研究员,硕士生导师,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:jhm3395@sina.com

  • 中图分类号: TN249

Anti-laser performance test of aluminum alloy plates reinforced by ceramic coating

  • 摘要: 针对铝合金基材设计了ZrO2陶瓷涂层,采用976 nm连续波激光对样品的抗激光性能进行了测试。基材厚度为2.5 mm,涂层厚度为0.3 mm,实验测试时样品前表面加载了0.3 Ma切向空气流。记录了辐照区域后表面测点的温度变化情况,测量了未辐照区与辐照区的反射率谱,并进行了XPS成分分析。结果表明:平均功率密度700 W/cm2的激光辐照60 s样品没有熔化;辐照区域颜色变白,对近红外光的反射率变大。颜色变白的原因可能是涂层表面沾染的含碳化合物在激光辐照过程中被热解或气化,这与XPS检测结果相一致。
  • [1] Sun Chengwei, Lu Qisheng, Fan Zhengxiu, et al. Laser Irradiation Effect[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2002: 1-20. (in Chinese)孙承纬, 陆启生, 范正修, 等.激光辐照效应[M].北京: 国防工业出版社, 2002: 1-20.
    [2] Zuo Yangping, Lu Wenzhuang, Zhang Shengbin, et al. Design and fabrication of diamond/V2O5 films in continuous laser protection[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(8): 2491-2495. (in Chinese)左杨平, 卢文壮, 张圣斌, 等. 面向激光防护应用的金刚石/V2O5膜系设计与制备[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2491-2495.
    [3] Tang Shujun, Liu Hongxi, Zhang Xiaowei, et al. Microstructure and property of selective laser cladding Ni-Al intermetallic compound coating on H13 steel surface[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5): 1621-1626. (in Chinese)唐淑君, 刘洪喜, 张晓伟, 等. H13钢表面激光选区熔覆Ni-Al金属间化合物涂层的组织与性能[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1621-1626.
    [4] Yang Guang, Wang Xiangming, Wang Wei, et al. Microstructure and property of laser cladding TiC reinforced composition coating[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(3): 795-799. (in Chinese)杨光, 王向明, 王维, 等. 激光熔覆制备TiC颗粒增强涂层的组织和性能[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(3): 795-799.
    [5] Tao Jie, Cheng Han, Chen Zhaofeng, et al. Laser ablation-resistance of polycarbosilance composite coatings[J]. Aerospace Materials and Technology, 2008, 38(2): 93-96. (in Chinese)陶杰, 承涵, 陈昭峰, 等. 聚碳硅烷复合涂层抗激光烧蚀研究[J]. 宇航材料工艺, 2008, 38(2): 93-96.
    [6] Meng Xianfeng, Lu Chunhua, Ni Yaru, et al. Application and protection of laser technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2005, 34(2): 136-141. (in Chinese)孟献丰, 陆春华, 倪亚茹, 等. 激光技术的应用与防护[J]. 红外与激光工程, 2005, 34(2): 136-141.
    [7] Li Jing, Zheng Yi, Luo Jin, et al. Laser ablation effect of composite coating applied to aerospace material[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26(2): 029003. (in Chinese)李静, 郑轶, 罗晋, 等. 航空复合涂层材料的激光烧蚀效应[J]. 强激光与粒子束, 2014, 26(2): 029003.
    [8] Gao Yang, Xie Lun, Tong Baiyun, et al. Study on laser clad zirconia thermal barrier coatings[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2003, 23(3): 1-4. (in Chinese)高阳, 解仑, 佟百运, 等. 激光熔敷氧化锆热障涂层微观结构研究[J]. 航空材料学报, 2003, 23(3): 1-4.
    [9] Li Yadi, Wu Ping, Ma Ximei, et al. Study on application of zirconia coating in laser protection[J]. Surface Technology, 2008, 37(3): 71-74. (in Chinese)李雅娣, 吴平, 马喜梅, 等. 氧化锆涂层在激光防护中的应用研究[J]. 表面技术, 2008, 37(3): 71-74.
    [10] Wang Yuheng, Shu Qingbang, Du Taijiao, et al. Simulation and design for laser protective structures of aluminum material with ZrO2 coating[C]//CCTAM, 2011. (in Chinese)王玉恒, 束庆邦, 杜太焦, 等. 氧化锆涂层结构的激光防护模拟与设计[C]//中国力学大会暨钱学森诞辰100周年纪念大会, 2011.
  • [1] 乌日娜, 宋云鹤, 高芮, 王萧, 鲁小鑫, 李业秋, 岱钦.  向列相液晶激光器件侧面辐射谱研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220159-1-20220159-6. doi: 10.3788/IRLA20220159
    [2] 宋宏, 张杨帆, 杨萍, 吴超鹏, 汪孟杰, 李梓欣, SyedRaza Mehdi, 王天亮, 黄慧.  基于LCTF成像仪的光谱反射率测量研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20220019-1-20220019-8. doi: 10.3788/IRLA20220019
    [3] 国成立, 郑德康, 朱德燕, 杨晓飞, 李元正, 张健, 赵烈烽.  混合型计算全息图检测低反射率非球面(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(9): 20220547-1-20220547-7. doi: 10.3788/IRLA20220547
    [4] 高磊, 李慧芸.  基于选择性激光改性的双陶瓷层热障涂层界面增韧方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0105005-0105005(8). doi: 10.3788/IRLA202049.0105005
    [5] 彭波, 钟昆, 赵慧, 李中云.  水下目标激光周向扫描探测模型与仿真分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1205002-1205002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1205002
    [6] 刘均环, 朱卫华, 朱红梅, 施佳鑫, 管旺旺, 陈志勇, 何彬, 王新林.  掺杂低含量SiO2对激光熔覆CaP生物陶瓷涂层性能的影响 . 红外与激光工程, 2019, 48(6): 606007-0606007(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0606007
    [7] 孙楚光, 刘均环, 陈志勇, 朱卫华, 朱红梅, 何彬, 王新林.  钛合金表面激光熔覆制备低含硅量生物陶瓷涂层 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 306003-0306003(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0306003
    [8] 赵凤美, 戴聪明, 魏合理, 朱希娟, 马静.  基于MODIS云参数的卷云反射率计算研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 917006-0917006(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0917006
    [9] 邱星武, 吴明军, 戚燕, 刘春阁, 张云鹏, 黄崇湘.  激光熔覆Al2CrFeCoCuNixTi高熵合金涂层的组织及耐蚀性能 . 红外与激光工程, 2018, 47(7): 706008-0706008(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0706008
    [10] 郭建增, 邱雄飞, 王杰, 刘盛田, 颜飞雪, 王植杰.  冷气流引射式小型DF激光器紧凑度分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1105006-1105006(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1105006
    [11] 葛诗雨, 沈华, 朱日宏, 汤亚洲, 矫岢蓉, 舒剑.  高精度测量高功率光纤激光器低反光纤光栅反射率的方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1117005-1117005(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1117005
    [12] 罗青山, 郭唐永, 邹彤, 朱威, 姚运生.  HY-2卫星激光反射器理论分析及激光测距实验 . 红外与激光工程, 2017, 46(11): 1106003-1106003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.1106003
    [13] 张阔, 陈飞, 李若斓, 杨贵龙.  大功率CO2激光器输出窗口热性能分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 205005-0205005(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0205005
    [14] 赵小宁, 韩宗虎, 李县洛, 陈林峰, 郭昕, 叶萍, 雷建军.  提高机械抖动激光陀螺抗振性能 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 731003-0731003(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0731003
    [15] 陈春映, 袁根福, 王金华.  低压水射流激光复合切割Al2O3 陶瓷的研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2097-2102.
    [16] 韦成华, 王立君, 刘卫平, 赵国民, 刘晶儒, 赵伊君.  1.06 μm 连续激光辐照过程中45 号钢反射率变化机理 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 2896-2900.
    [17] 李晓峰, 冯刘, 石峰, 张云昆.  多碱阴极XPS 分析研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1857-1862.
    [18] 孟祥盛.  偏振技术在激光引信抗烟雾干扰中的应用分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1716-1719.
    [19] 邵珺, 叶景峰, 胡志云, 张振荣, 黄梅生.  简单光学系统抗振性能的数值模拟与实验分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 2990-2995.
    [20] 李君神, 赵国民, 焦路光, 袁春, 陈敏孙.  切向气流作用下激光对薄铝板辐照效应的初步研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 2962-2966.
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-10-10
  • 修回日期:  2016-11-20
  • 刊出日期:  2017-06-25

陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试

doi: 10.3788/IRLA201746.0606002
    作者简介:

    张天宇(1992-),男,硕士生,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:tianyu_0606@163.com;江厚满(1970-),男,研究员,硕士生导师,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:jhm3395@sina.com

    张天宇(1992-),男,硕士生,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:tianyu_0606@163.com;江厚满(1970-),男,研究员,硕士生导师,主要从事激光与物质相互作用方面的研究。Email:jhm3395@sina.com

基金项目:

装备预研项目

  • 中图分类号: TN249

摘要: 针对铝合金基材设计了ZrO2陶瓷涂层,采用976 nm连续波激光对样品的抗激光性能进行了测试。基材厚度为2.5 mm,涂层厚度为0.3 mm,实验测试时样品前表面加载了0.3 Ma切向空气流。记录了辐照区域后表面测点的温度变化情况,测量了未辐照区与辐照区的反射率谱,并进行了XPS成分分析。结果表明:平均功率密度700 W/cm2的激光辐照60 s样品没有熔化;辐照区域颜色变白,对近红外光的反射率变大。颜色变白的原因可能是涂层表面沾染的含碳化合物在激光辐照过程中被热解或气化,这与XPS检测结果相一致。

English Abstract

参考文献 (10)

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