动载荷下硬质涂层/基体强度评价

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氧化铟锡(Indium Tin Oxide简称ITO)作为一种硬质涂层材料具有良好的透明度和导电性,且易于制备。将ITO沉积于聚合物聚对苯二甲酸乙二酯(Positron Emission Tomography简称PET)形成的柔性硬质涂层材料(ITO/PET)广泛应用于柔性电子设备,如可卷曲显示器、太阳能电池以及触摸屏等。ITO为脆性材料,因此,ITO/PET可视为一种硬质涂层材料。ITO/PET在使用过程中会承受冲击、循环拉伸和循环弯曲等动态载荷作用,材料的涂层/基体界面以及ITO涂层将出现损伤,导致材料失效。如何能在动态载荷下保持涂层材料性能的稳定,是涂层材料能否广泛推广和使用的基础。明确涂层/基体结合强度,是确定硬质涂层材料能否满足使用要求的重要研究。本文将以ITO/PET薄膜材料为例,对动载荷下硬质涂层/基体结合强度进行研究。首先,本文自行设计并搭建了准静态拉伸实时观测系统和循环疲劳实验系统。在设计阶段利用CATIA软件建立了循环疲劳实验台的三维模型,并通过ANSYS有限元分析软件进行了模态分析,对循环疲劳实验台的结构合理性和安全性进行了验证。通过准静态拉伸实验实时观测系统对ITO/PET薄膜材料进行了拉伸实验,主要探究了准静态条件下,涂层厚度和基体厚度对ITO/PET材料涂层/基体结合强度的影响,并通过理论分析和定量计算对实验现象进行分析和解释,对不同厚度结构的ITO/PET薄膜材料进行评价;通过循环疲劳实验系统进行了循环拉伸实验、极限弯曲实验和循环弯曲实验,研究了ITO/PET材料在不同工作环境中,涂层厚度和基体厚度对涂层/基体结合强度的影响,并对实验现象进行分析和解释。
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