硬质涂层(TiN、CrN)划痕磨耗测试是一种评估涂层材料在机械应力下耐磨性能和附着力的重要检测项目。该类涂层广泛应用于刀具、模具、航空航天部件等领域,其性能直接影响产品的使用寿命和可靠性。通过划痕磨耗测试,可以模拟实际工况下的磨损行为,为材料选择、工艺优化和质量控制提供科学依据。检测的重要性在于确保涂层满足工业应用的性能要求,避免因涂层失效导致的经济损失和安全风险。
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划痕测试法:通过金刚石压头在涂层表面施加渐进载荷,测定涂层剥离的临界载荷。
磨耗测试法:使用摩擦磨损试验机模拟实际磨损条件,评估涂层的耐磨性能。
显微硬度测试法:利用显微硬度计测量涂层在微米尺度下的硬度值。
附着力测试法:通过拉伸或剪切试验测定涂层与基体的结合强度。
表面形貌分析法:采用光学显微镜或扫描电镜观察涂层表面磨损形貌。
X射线衍射法:分析涂层的晶体结构和残余应力。
电化学测试法:评估涂层在腐蚀介质中的耐蚀性能。
纳米压痕法:测量涂层的弹性模量和硬度。
热重分析法:测定涂层在高温下的稳定性。
光谱分析法:通过EDS或XPS分析涂层的化学成分。
摩擦系数测试法:使用摩擦试验机测量涂层与对磨材料的摩擦系数。
超声波检测法:评估涂层内部的缺陷和孔隙率。
激光散射法:测量涂层表面的粗糙度。
划痕形貌分析法:通过3D轮廓仪分析划痕的几何特征。
加速老化试验法:模拟极端环境条件,测试涂层的耐久性。
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