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Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征

更新時(shí)間:2024-10-25點(diǎn)擊次數(shù):892
  Sensofar Smart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征:磨損性能、厚度和粗糙度
 
  摩擦學(xué), 案例研究, 航空航天與汽車
 
  納瓦拉大學(xué)-先進(jìn)材料與數(shù)學(xué)研究所
 
  納瓦拉公立大學(xué)(UPNA)的高級(jí)材料與數(shù)學(xué)研究所(INAMAT2)是一個(gè)多學(xué)科研究機(jī)構(gòu),匯集了不同科學(xué)領(lǐng)域(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)和材料科學(xué))的研究人員。
 
  S mart 3D輪廓儀可以測量磨痕的真實(shí)形狀,使用該輪廓儀可以更精確地測量摩擦和磨損測試后磨痕的體積損失。”
 
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  先進(jìn)材料和數(shù)學(xué)研究所(INAMAT2)是一個(gè)匯集不同科學(xué)領(lǐng)域(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)和材料科學(xué))研究人員的多學(xué)科研究所,秉承發(fā)展、傳播和傳遞各領(lǐng)域知識(shí)的共同目標(biāo)。材料工程系在涂層和材料表面改進(jìn)方面的研究有著悠久的歷史。
 
  研究重點(diǎn)是改善類金剛石(DLC)涂層的摩擦力學(xué)性能。這類涂層采用新型PVD技術(shù)高功率脈沖磁控濺射(HiPIMS),通過正脈沖沉積在工具鋼上。這些涂層因其優(yōu)異的耐磨性、極低的摩擦系數(shù)、*高的硬度或生物相容性而受到業(yè)界的高度關(guān)注。研究的目的是提高DLC涂層在不同鋼基材上的附著或耐磨性等摩擦力學(xué)性能。
 
  我們期望借助Sensofar的3D光學(xué)輪廓儀,在更高質(zhì)量的2D和3D圖像中以更高的測量精度進(jìn)行表面表征。
 
  我們測量了有涂層和無涂層圓形樣品和平面樣品。使用不同的鋼材和陶瓷作為基材。使DLC等高質(zhì)量涂層沉積在基材上。在這些樣品中,我們使用銷盤式摩擦計(jì)進(jìn)行摩擦和磨損測試,然后測量磨痕。
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
圖1a:正在其中一個(gè)樣品上進(jìn)行的摩擦和磨損測試
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
圖1b:摩擦磨損測試后其中一個(gè)樣品的圖像
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
圖2:用于確定涂層厚度的樣品
 
  研究表面或涂層的摩擦力學(xué)性能涉及許多關(guān)鍵參數(shù):納米硬度、涂層與基材之間的附著力、粗糙度和/或者層厚或磨損性能。可以使用S mart輪廓儀,測量表面粗糙度、涂層厚度和計(jì)算磨損系數(shù)所需的摩擦磨損測試后體積損失。
 
  在工業(yè)應(yīng)用中,耐磨性可決定材料的正確性能并確保更長的使用壽命,是一項(xiàng)非常重要的特性。確定這個(gè)數(shù)值并非易事,因?yàn)橛性S多因素在起作用:磨損機(jī)制存在變化,銷和圓盤都受到磨損。
 
  磨損的表征并不簡單,但我們可以使用Sensofar輪廓儀,在磨損測試過程中實(shí)現(xiàn)最真實(shí)的磨損表征,并更好地測量體積損失。
 
  體積測量
 
  對(duì)于摩擦和磨損測試,我們使用直徑6 mm、表面最大粗糙度Ramax 0.050 µm、硬度約為1650 HV的氧化鋁球。將不同的有涂層和無涂層工具鋼樣品作為圓盤。在測試中,圓盤在以下條件下圍繞銷旋轉(zhuǎn):40 N負(fù)載、200 rpm轉(zhuǎn)速和20,000次循環(huán),每個(gè)樣品在8、10和12 mm(軌跡半徑)處重復(fù)測試3次。測試后會(huì)出現(xiàn)磨痕,根據(jù)磨痕測量體積損失,以確定磨損系數(shù)。
 
  利用共聚焦技術(shù)測量體積損失,測得的體積損失用于之后的耐磨性計(jì)算。物鏡的選擇取決于磨痕的寬度,對(duì)于觀察到最寬磨痕的無涂層樣品,使用5X和10X鏡頭,而對(duì)于磨痕較窄的有涂層樣品,使用20X和50X鏡頭。
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
  圖3:涂層的體積損失測量值通過S mart 3D光學(xué)輪廓儀(10X EPI)采集
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
圖4a:WC-C磨痕圖像
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
圖4b:共聚焦輪廓儀(10X明場物鏡)采集的ta-C涂層樣品磨痕圖像
 
  為獲得最準(zhǔn)確的數(shù)值,磨損系數(shù)通過兩種方式確定;一種是按照ASTM G99標(biāo)準(zhǔn)確定,另一種是直接通過體積損失的共聚焦測量確定。直接使用共聚焦輪廓儀測量時(shí),將測量的體積損失值外推到整個(gè)磨痕,并根據(jù)體積損失值計(jì)算磨損系數(shù)。
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
  圖5:通過ASTM G99標(biāo)準(zhǔn)(橙色圖)和共聚焦(藍(lán)色圖)測量的樣品磨損系數(shù)值的比較圖
 
  通過S mart 3D輪廓儀實(shí)現(xiàn)了以最準(zhǔn)確方式表征涂層耐磨性的主要目標(biāo)。由于輪廓儀能夠在考慮磨痕真實(shí)形狀的情況下測量摩擦和磨損測試后的體積損失,因此通過共聚焦獲得的磨損系數(shù)值比按照ASTM G99標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的值更低并且更真實(shí)。
 
  厚度和粗糙度測量
 
  此外,還可以輕松測量樣品的表面粗糙度和輪廓粗糙度,然后對(duì)比使用共聚焦和干涉測量這兩種不同的測量技術(shù)獲得的數(shù)值。通過這種方式,可以保證得到的粗糙度值的精度。基材的粗糙度可能是涂層與基材之間附著力的決定因素。
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
  圖6:使用50X物鏡的共聚焦顯微鏡得到的涂層工具鋼樣品表面粗糙度測量值(截止值為0.08 mm)
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
圖7:通過干涉測量(10XDI)得到的涂層工具鋼樣品輪廓粗糙度測量值
 
  最后,采用快速、簡便的方法測量了涂層厚度。除了粗糙度外,還使用共聚焦和干涉測量法測量了厚度,以證實(shí)結(jié)果。這種測量的主要優(yōu)點(diǎn)是不需要破壞性測試就可以測量厚度。
 
Sensofar S mart三維輪廓儀用于摩擦涂層的表面表征
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圖8:涂層厚度測量值通過S mart 3D光學(xué)輪廓儀采集
 
  粗糙度和厚度測量均可通過共聚焦(50X)和干涉測量(10X)完成。通過這種方式,我們?cè)噲D在深度上實(shí)現(xiàn)最高分辨率,以獲得最準(zhǔn)確的數(shù)值。
 
  有許多參數(shù)對(duì)于研究表面或涂層的摩擦力學(xué)性能非常重要,如納米硬度、涂層與基材之間的附著力、粗糙度、層厚或磨損性能
 
  
 
  Sensofar的光學(xué)輪廓儀可以評(píng)估所有這些特性,并且比其他表征方法更為準(zhǔn)確。最后應(yīng)該指出的是,S mart輪廓儀的多功能性、速度和易用性使我們可以選擇使用不同的技術(shù)來證實(shí)獲得的數(shù)值。
 
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