提高陶瓷涂层与基体力学相容性的方法与原理有哪些

如题所述

加入陶瓷梯度结合层之后, ZrO2-Y2O3 陶 瓷涂层与基体之间的结合力有较大的提高。陶瓷和 金属的热膨胀系数及弹性模量等性能不匹配 , 且基体与涂 层间存在明显的界面 , 因此, 表面 具有陶瓷涂层的金属零部件在 应用过程中常会发生涂层开裂或剥落损坏等现象。
提高陶瓷涂层与基体力学相容性的方法与原理有哪些
共价键的形成是相邻两个原子之间自旋方向相反的电子相互配对,此时原子轨道相互重叠,两核间的电子云密度相对地增大,从而增加对两核的引力。共价键的作用力很强,有饱和性与方向性。因为只有自旋方向相反的电子才能配对成键,所以共价键有饱和性;另外,原子轨道互相重叠时,必须满足对称条件和最大重叠条件,所以共价键有方向性。共价键又可分为三种:
(1)非极性共价键 形成共价键的电子云正好位于键合的两个原子正中间,如金刚石的C—C键。
(2)极性共价键 形成共价键的电子云偏于对电子引力较大的一个原子,如Pb—S 键,电子云偏于S一侧,可表示为Pb→S。
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第1个回答  2017-05-14
提高陶瓷涂层与基体力学相容性的方法与原理有哪些
共价键的形成是相邻两个原子之间自旋方向相反的电子相互配对,此时原子轨道相互重叠,两核间的电子云密度相对地增大,从而增加对两核的引力。共价键的作用力很强,有饱和性与方向性。因为只有自旋方向相反的电子才能配对成键,所以共价键有饱和性;另外,原子轨道互相重叠时,必须满足对称条件和最大重叠条件,所以共价键有方向性。共价键又可分为三种:
(1)非极性共价键 形成共价键的电子云正好位于键合的两个原子正中间,如金刚石的C—C键。
(2)极性共价键 形成共价键的电子云偏于对电子引力较大的一个原子,如Pb—S 键,电子云偏于S一侧,可表示为Pb→S。本回答被网友采纳
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