dc.contributor.author |
Δήμου, Αναστάσιος
|
el |
dc.contributor.author |
Dimou, Anastasios
|
en |
dc.date.accessioned |
2015-03-20T08:17:44Z |
|
dc.date.available |
2015-03-20T08:17:44Z |
|
dc.date.issued |
2015-03-20 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40454 |
|
dc.identifier.uri |
http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4336 |
|
dc.description |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” |
el |
dc.rights |
Default License |
|
dc.subject |
Επικαλύψεις Θερμικού Φράγματος |
el |
dc.subject |
Μηχανοχημική Ενεργοποίηση |
el |
dc.subject |
Μέθοδος Πεκίνι |
el |
dc.subject |
Κιτρική Μέθοδος |
el |
dc.subject |
Thermal Barrier Coatings |
en |
dc.subject |
Mechanochemical Activation |
el |
dc.subject |
Pechini Method |
el |
dc.subject |
Synthesis of Lanthanum Magnesium Hexaaluminate |
el |
dc.subject |
Synthesis of Lanthanum Hexaaluminate |
el |
dc.subject |
Σύνθεση Lanthanum Magnesium Hexaaluminate |
el |
dc.subject |
Σύνθεση Lanthanum Hexaaluminate |
el |
dc.subject |
Solution Precursor Plasma Spraying |
en |
dc.subject |
Spark Plasma Sintering |
en |
dc.title |
Επικαλύψεις θερμικού Φράγματος |
el |
dc.title |
Thermal Barrier Coatings |
en |
heal.type |
masterThesis |
|
heal.classification |
Προηγμένα Κεραμικά Υλικά |
el |
heal.language |
el |
|
heal.access |
free |
|
heal.recordProvider |
ntua |
el |
heal.publicationDate |
2014-12-08 |
|
heal.abstract |
Οι Επικαλύψεις Θερμικού Φάσματος (TBCs) χρησιμοποιούνται στα πιο θερμά τμήματα των αεροκινητήρων με σκοπό την προστασία των μεταλλικών τους επιφανειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την οξείδωση. Παρέχουν έτσι τη δυνατότητα λειτουργίας τους σε θερμοκρασίες υψηλότερες των σημείων τήξεώς των μετάλλων και συμβάλουν στην αύξηση της απόδοσης και του ορίου ζωής τους. Επί του παρόντος, TBCs τελευταίας τεχνολογίας βασίζονται στη χρήση 7-8 wt% Y2O3- σταθεροποιημένης ZrO2 (7-8 YSZ). Ωστόσο, το μεγάλο μειονέκτημα της YSZ, που είναι ο περιορισμός χρήσης της μέχρι τους 1200 °C (σε υψηλότερες θερμοκρασίες συμβαίνει μετασχηματισμός φάσης), καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανεύρεσης νέων υλικών με δυνατότητα χρήσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Τα Lanthanum hexaaluminates: LaMgAl11O19 και LaAl11O18, λόγω των εξαιρετικών τους ιδιοτήτων είναι ιδανικά για χρήση σε TBC. Συγκεκριμένα οι ιδιότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. 2. Σχετικά υψηλός συντελεστής θερμικής διαστολής. 3. Σταθερότητα δομής μέχρι τους 1800 °C. 4. Αντοχή στους θερμικούς κύκλους κόπωσης παρόμοια με την YSZ και 5. Αντοχή στους θερμικούς αιφνιδιασμούς.
Για τις ανάγκες της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας επιχειρήθηκε σύνθεση LaAl11O18 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Pechini συνοδευόμενη από έψηση στους 1400 °C για 20h. Επιπλέον, επιχειρήθηκε σύνθεση LaMgAl11O19 με τη μέθοδο Pechini συνοδευόμενη από έψηση στους 1400 °C για 20h, καθώς και με τη Μηχανοχημική Ενεργοποίηση (Μechanochemical Activation, MA) στις 750rpm και 1000rpm συνοδευόμενη από έψηση στους 1200 °C για 10h. Η σκόνη LaAl11O18 που σχηματίστηκε δεν ήταν καθαρή αλλά περιείχε LaAlO3 ως δευτερεύουσα ένωση. Καθαρή ένωση LaMgAl11O19 σχηματίστηκε μόνο με τη μέθοδο Pechini. Με τη ΜΑ σχηματίστηκε σκόνη LaMgAl11O19 η οποία περιείχε τις ενώσεις LaAlO3 και Al2O3 |
el |
heal.abstract |
Thermal Barrier Coatings (TBCs) have been widely used in order to protect hot-section metal components in advanced gas-turbine engines enabling them to operate at higher gas temperatures, thus enhancing their efficiency and extending their life time expectancy. Currently, state-of- the art TBCs are based on the 7-8 wt% Y2O3- stabilized ZrO2 (7-8 YSZ). A major disadvantage of YSZ is the limited operational temperature (1200 °C) due to the phased transformation at higher temperatures.
Lanthanum hexaaluminates including LaMgAl11O19 and LaAl11O18 due to their extraordinary properties, which we are going to thoroughly mention later on, are attractive materials for TBCs. These properties are the following: 1. Low thermal conductivity. 2. Relatively high thermal expansion coefficient. 3. High phase stability until 1800 °C. 4. Thermal cycling life close to that of the typical 8YSZ and 5. High resistance against thermal shocks.
In the needs of this paper the synthesis of LaAl11O18 was attempted via the Pechini method followed by calcination at 1400°C for 20h. The synthesis of LaMgAl11O19 was attempted via the Pechini method followed by calcination at 1400°C for 20h and the Mechanochemical Activation (MA) at 750rpm/1000rpm followed by calcination at 1200 °C for 10h. The powder which came out as a product of the LaAl11O18 synthesis exhibited a single hexaaluminate phase and a small amount of LaAlO3. Pure LaMgAl11O19 was synthesized via the Pechini method. By using MA LaMgAl11O19 was synthesized along with secondary phases of LaAlO3 and Al2O3. |
en |
heal.advisorName |
Αργυρούσης, Χρήστος |
el |
heal.advisorName |
Argirusis, Christos |
en |
heal.committeeMemberName |
Αργυρούσης, Χρήστος |
el |
heal.committeeMemberName |
Κορδάτος, Κωνσταντίνος |
el |
heal.committeeMemberName |
Τσετσέκου, Αθηνά |
el |
heal.committeeMemberName |
Tsetsekou, Athena |
de |
heal.committeeMemberName |
Kordatos, Konstantinos |
el |
heal.academicPublisher |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών.Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών |
el |
heal.academicPublisherID |
ntua |
|
heal.numberOfPages |
93 σ. |
el |
heal.fullTextAvailability |
true |
|