This work presents a comparative analysis of the N 1s core level spectra, as measured by x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and x-ray absorption spectroscopy (XAS), of amorphous CNx films which gives evidence of the existing correlation between the different components that constitute the respective spectra. After annealing, the contribution of XPS at 399.3 eV and the components of XAS at 399.6 and 400.8 eV are clearly enhanced. They are assigned to sp2 with two neighbors and to sp states of nitrogen. In addition, the XPS component at 401.3 eV is related to the XAS feature at 402.0 eV and has been assigned to sp2 nitrogen bonded to three carbon neighbors.
La espectroscopía de impedancia electroquímica resulta ser una técnica de ensayo no destructiva prometedora para evaluar el estado y control de calidad de las barreras térmicas. Este trabajo muestra la variación de las propiedades eléctricas de barreras, depositadas por proyección térmica, medidas por espectroscopía de impedancia electroquímica en función de la oxidación isotérmica al aire con diferentes tiempos de exposición. Finalmente se relacionan los resultados de la espectroscopia de impedancia con la microestructura, estudiada mediante microscopía electrónica de barrido ambiental y microanálisis de rayos X.
Palabras clave: Barreras térmicas, Espectroscopía de impedancia electroquímica, Microscopía electrónica de barrido ambiental
Processing and characterization of ceramic coatings for thermal barrier applicationsElectrochemical impedance spectroscopy is being developed as a non-destructive evaluation technique for life-remain assessment and quality control of thermal barrier coatings. In this investigation, changes in electric properties of coatings deposited by thermal spray were measured by electrochemical impedance spectroscopy as a function of the isothermal oxidation in air at different times. Finally, the results obtained by electrochemical impedance spectroscopy were related to the coating's microstructure studied by environmental scanning electronic microscopy and energy-dispersive X-ray microanalysis.
Keywords: Thermal barrier coatings, Electrochemical impedance spectroscopy, Environmental scanning electron microscopy
INTRODUCCIÓNLos recubrimientos de barreras térmicas se usan desde los años 70 y tienen su principal aplicación como protección frente a elevadas temperaturas de trabajo, a los ambientes agresivos y al desgaste. Se usan como escudo térmico en componentes que tengan que soportar altas temperaturas para alcanzar mayores eficiencias de trabajo (1-3). Además de las ventajas económicas, al generar la misma cantidad de contaminación, se reduce la proporción de contaminantes frente a la energía generada, como requiere el Protocolo de Kioto (4).La proyección térmica es un método rápido, barato y universal que permite crecer un depósito sobre un substrato por solidificación del material de aporte (5). Mediante esta técnica se inyectan partículas, en una llama formada por la combustión de un gas como el acetileno y oxígeno, que se funden total o parcialmente y se aceleran hacia el substrato, donde impactan y se aplastan unas sobre otras, creando el recubrimiento. Para lograr una buena unión entre el substrato y el recubrimiento proyectado se debe asegurar la limpieza adecuada del substrato y un cierto nivel de rugosidad, que faciliten la adhesión del depósito.Los recubrimientos con aplicaciones en barreras térmicas se pueden considerar como un sistema complejo, en el que se deposita un anclaje metálico sobre un substrato metálico y sobre él, una capa cerámica. Como aislante térmico suele emplearse ZrO 2 estabilizada debido a su reducida conductividad térmica (0,8-1,5 W/m·K) (6). Sin embargo, n...
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