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) Pr4-167 - Pr4-171
DOI https://doi.org/10.1051/jp4:2000423
42e Colloque de Métallurgie de l'INSTN
Matériaux pour les machines thermiques

J. Phys. IV France 10 (2000) Pr4-167-Pr4-171

DOI: 10.1051/jp4:2000423

Oxydation et protection des matériaux pour sous-couches (NiAlPd, NiAlPt, NiCoCrAlYTa, CoNiCrAlY) de barrières thermiques

D. Monceau1, A. Boudot-Miquet2, K. Bouhanek1, R. Peraldi1, A. Malie3, F. Crabos2 and B. Pieraggi1

1  LIMAT, ENSCT/INPT, UPRESA 5071, 31077 Toulouse cedex 4, France
2  TURBOMECA, DMTA, 64510 Bordes, France
3  SNECMA Services, 86100 Chatellerault, France


Résumé
Le comportement en oxydation isotherme des divers matériaux utilisés pour la fabrication des sous-couches pour barrières thermiques (systèmes superalliage base-nickel/sous-couche/zircone partiellement stabilisée) a été caractérisé en fonction de la température (900 à 1 100°C), de la vitesse de montée en température (12,20 ou 60 K/min) et de l'atmosphére (pressions partielles d'oxygène de 10-5, 1 ou 105 Pa). Cela nous a permis de définir les conditions de pré-oxydation permettant de contrôler l'oxyde formé sur la sous-couche avant le dépôt de la zircone. Pour les aluminiures de nickel modifiés palladium ou platine comme pour les sous-couches MCrAlY, une transition cinétique est observée lors d'oxydations courtes (6h) en dessous de 1000°C (entre 1000 et 1100°C pour (Ni,Pt)Al). L'analyse thermogravimétrique combinée aux analyses chimiques (XPS, SIMS, MEB-EDS) et structurales (DRX) montrent que cet accroissement des cinétiques d'oxydation à 900°C est dû à la formation d'alumine de transition ( θ ou δ). La transition peut être supprimée en combinant un état de surface sablé (aluminiures) ou rectifié (MCrAlY) et une oxydation sous vide primaire d'air (10 Pa).



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