Structure and Properties of Vacuum Arc Single-Layer and Multiperiod Two-Layer Nitride Coatings Based on Ti(Al):Si Layers
Дата
2017
DOI
doi.org/10.21272/jnep.9(1).01033
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Sumy State University
Анотація
The paper provides an analysis of impact of deposition conditions on structural and phase state and thermal stability of vacuum arc coatings based on Ti(Al):Si layers. We studied single-phase single-layer coatings, and multiperiod bilayer coatings with second phase nitride interlayers of one of the following three metals: Mo, Cr or Zr. It was established that hexagonal and cubic lattices may form in the coatings when transition to the cubic lattice occurs with Al content of about 25 at. %. Presence of second nanoscale (7-8 nm) layers in bilayer multiperiod compositions, which consist of one nitride from CrNx, MoNx or ZrNx group, does not change the type of lattice in [Ti(Al):Si]Nx layers. Also, an fcc lattice with a strong or weak texture [111] forms in CrNx and ZrNx layers, while crystallites with hexagonal lattice form in MoNx layers. High-temperature annealing at 700 °С during 40 minutes leads to a significant (by 23 % or up to H 47.56 GPa) increase in microhardness of coating of the [Ti(Al)]Nx/ZrNy system due to formation of a nano-size structure with an average size of crystallites of 3.6 nm in [Ti(Al)]Nx layers, and 6.3 nm in ZrNx layers.
Проанализізовано вплив умов осадження на структурно-фазовий стан і термічну стабільність вакуумно-дугових покриттів на основі шарів Ti(Al):Si. Було досліджено однофазні одношарові покриття, а також багатоперіодні бішарові покриття з прошарками другої фази з нітриду одного з трьох металів – Mo, Cr, Zr. Було виявлено, що в покритті можуть формуватися гратки гексагонального і кубічного типів, причому перехід до кубічної гратки відбувається при вмісті Al близько 25 ат. %. Наявність у бішарових багатоперіодних композиціях других нанорозмірних (7-8 нм) шарів, що складаються з одного нітрида з групи CrNx, MoNx або ZrNx, не змінює тип гратки в [Ti(Al):Si]Nx шарах. У шарах CrNx і ZrNx також формується ГЦК гратка з сильно або слабовираженою текстурою [111], а в шарах MoNx – кристаліти з граткою гексагонального типу. Високотемпературний відпал при температурі 700 °С протягом 40 хвилин призводить до значного (на 23 % або до Н 47,56 ГПа) підвищення мікротвердості покриття системи [Ti(Al)]Nx/ZrNy внаслідок формування нанорозмірної структури з середнім розміром кристалітів у [Ti(Al)]Nx шарах 3,8 нм, а в ZrN шарах – 6,3 нм.
Проанализізовано вплив умов осадження на структурно-фазовий стан і термічну стабільність вакуумно-дугових покриттів на основі шарів Ti(Al):Si. Було досліджено однофазні одношарові покриття, а також багатоперіодні бішарові покриття з прошарками другої фази з нітриду одного з трьох металів – Mo, Cr, Zr. Було виявлено, що в покритті можуть формуватися гратки гексагонального і кубічного типів, причому перехід до кубічної гратки відбувається при вмісті Al близько 25 ат. %. Наявність у бішарових багатоперіодних композиціях других нанорозмірних (7-8 нм) шарів, що складаються з одного нітрида з групи CrNx, MoNx або ZrNx, не змінює тип гратки в [Ti(Al):Si]Nx шарах. У шарах CrNx і ZrNx також формується ГЦК гратка з сильно або слабовираженою текстурою [111], а в шарах MoNx – кристаліти з граткою гексагонального типу. Високотемпературний відпал при температурі 700 °С протягом 40 хвилин призводить до значного (на 23 % або до Н 47,56 ГПа) підвищення мікротвердості покриття системи [Ti(Al)]Nx/ZrNy внаслідок формування нанорозмірної структури з середнім розміром кристалітів у [Ti(Al)]Nx шарах 3,8 нм, а в ZrN шарах – 6,3 нм.
Опис
Ключові слова
nitride coatings, multilayers coating, composition of elements, structure, microhardness, мікротвердість, хімічні реакції, кристаліти, температура, структурна інженерія
Бібліографічний опис
Structure and Properties of Vacuum Arc Single-Layer and Multiperiod Two-Layer Nitride Coatings Based on Ti(Al):Si Layers / V. M. Beresnev [et al.] // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – Vol. 9, No. 1. – P. 01033-1–01033-6.