Issue
J. Phys. IV France
Volume 10, Number PR4, March 2000
42e Colloque de Métallurgie de l'INSTN
Matériaux pour les machines thermiques
Page(s) Pr4-155 - Pr4-160
DOI https://doi.org/10.1051/jp4:2000421
42e Colloque de Métallurgie de l'INSTN
Matériaux pour les machines thermiques

J. Phys. IV France 10 (2000) Pr4-155-Pr4-160

DOI: 10.1051/jp4:2000421

Étude des mécanismes d'oxydation d'alliages aluminoformeurs utilisés comme sous-couches de barrières thermiques

F. Ibegazene1, R. Mevrel2, C. Rio2 and L. Aranda3

1  SNECMA, Département Matériaux et Procédés, 77550 Moissy Cramayel, France
2  ONERA, Département Matériaux Métalliques et Procédés, BP. 72, 92320 Châtillon, France
3  Université Henri Poincaré - Nancy I, Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, UMR 7555, BP. 239, 54506 Vandoeuvre-les-Nancy cedex, France


Résumé
L'oxydation isotherme de deux types de revêtements d'aluminiures modifiés par des métaux précieux (Pd et Pt) élaborés par diffusion et déposés sur deux types de superalliages a été étudiee à 900°C et llOO°C sous air (lh<t<96h). Des caractérisations par microscopie électronique, DRX et microsonde électronique ont révélé des différences de comportement liées à la nature du revêtement ainsi qu'à celle du substrat (IN100 et AM1). Dans la perspective d'une application de type barrière thermique, des essais d'oxydation isotherme et cyclique sous air sur un aluminiure modifié platine revêtu d'un dépôt EBPVD de zircone yttriée a été étudié. Des observations par microscopie électronique (canon à émission de champ) en surface et en coupe pour des durées de traitement allant jusqu'à 600h à 1100°C ont montré : (i) une croissance parabolique habituelle de la couche d'alumine avec, toutefois, une dégradation progressive de l'interface métal/oxyde mais dans les zones où l'oxyde n'est plus en contact avec le métal, l'oxydation progresse cependant via un autre mécanisme (ii) une influence des conditions d'essais sur la morphologie de l'oxyde et le mode de dégradation. Les résultats seront discutés en faisant référence au comportement en oxydation du même systbme sans depôt céramique.



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