亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Achieving precise graphenization of diamond coatings below the interfacial thermal stress threshold

材料科学 钻石 压力(语言学) 复合材料 热的 热力学 物理 语言学 哲学
作者
Bo Yan,Ning He,Ni Chen,Matthias Weigold,Huiwen Chen,Shuchen Sun,Yang Wu,Shiyang Fu,Liang Li,Eberhard Abele
出处
期刊:International journal of extreme manufacturing [IOP Publishing]
卷期号:7 (1): 015106-015106 被引量:26
标识
DOI:10.1088/2631-7990/ad8d92
摘要

Abstract Diamond coatings possess numerous excellent properties, making them desirable materials for high-performance surface applications. However, without a revolutionary surface modification method, the surface roughness and friction behavior of diamond coatings can impede their ability to meet the demanding requirements of advanced engineering surfaces. This study proposed the thermal stress control at coating interfaces and demonstrated a novel process of precise graphenization on conventional diamond coatings surface through laser induction and mechanical cleavage, without causing damage to the metal substrate. Through experiments and simulations, the influence mechanism of surface graphitization and interfacial thermal stress was elucidated, ultimately enabling rapid conversion of the diamond coating surface to graphene while controlling the coating’s thickness and roughness. Compared to the original diamond coatings, the obtained surfaces exhibited a 63%–72% reduction in friction coefficients, all of which were below 0.1, with a minimum of 0.06, and a 59%–67% decrease in specific wear rates. Moreover, adhesive wear in the friction counterpart was significantly inhibited, resulting in a reduction in wear by 49%–83%. This demonstrated a significant improvement in lubrication and inhibition of mechanochemical wear properties. This study provides an effective and cost-efficient avenue to overcome the application bottleneck of engineered diamond surfaces, with the potential to significantly enhance the performance and expand the application range of diamond-coated components.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
无私的寄灵完成签到 ,获得积分10
5秒前
半个橙子完成签到 ,获得积分10
12秒前
流禾乙豫完成签到 ,获得积分10
14秒前
18秒前
28秒前
Xenomorph完成签到,获得积分10
31秒前
隐形曼青应助鹈鹕警长采纳,获得10
35秒前
38秒前
开朗如猪猪完成签到 ,获得积分10
39秒前
务实老姆完成签到,获得积分10
40秒前
荷包蛋没你可爱完成签到 ,获得积分10
49秒前
重要盼易完成签到,获得积分10
56秒前
高贵靖雁完成签到,获得积分10
57秒前
Owen应助饭好次吗采纳,获得10
1分钟前
清脆凤完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
忐忑的黄豆完成签到,获得积分10
1分钟前
xiw完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
泠然冷云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
无限白安完成签到,获得积分10
1分钟前
赘婿应助020306采纳,获得10
1分钟前
Ireneeee完成签到 ,获得积分10
1分钟前
慕青应助灵巧的嚣采纳,获得30
1分钟前
葛洲坝小鱼人完成签到,获得积分10
1分钟前
ding应助ygl0217采纳,获得10
1分钟前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
英俊的铭应助一支穿云箭采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
一期一会完成签到,获得积分10
1分钟前
顾矜应助简单采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6.2应助夜轩岚采纳,获得10
1分钟前
鹈鹕警长发布了新的文献求助10
1分钟前
六六发布了新的文献求助10
1分钟前
乐乐侠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
大力的远望完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
Middle East Patterns 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7639735
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9212888
关于积分的说明 19763132
捐赠科研通 7206196
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276055
关于科研通互助平台的介绍 2437631
邀请新用户注册赠送积分活动 2273403