自鈍化鎢合金及表面塗層保護技術

為了解決W及W基合金在高溫下抗氧化性差的問題,研究人員總結了自鈍化鎢合金及表面塗層保護技術。優化合金的製備工藝(HIPed合金的熱處理等)可以有效減少或消除其內部的裂紋和孔洞、熱應力和殘餘應力,從而降低其表面的粗糙度和孔隙率。此外,還可以加入一些有益元素(Ti、Zr、Y、Nb等)來提高W基合金的高溫強度,減緩Cr陽離子的擴散,促進氧化膜的形成。

WSi2塗層在W和W基合金上的氧化失效機制示意圖片

研究表明,鎢基合金在低溫下(1000℃及以下)具有良好的抗氧化性。然而,鎢合金的物理和化學性能在一定程度上受到合金化的影響。因此,鎢合金在中、高溫下(1000℃以上)抗氧化性差的問題不能從根本上得到解決。通過表面塗層技術製備的矽化物塗層在高溫下(1300℃以上)具有穩定的抗氧化性。

然而,由於塗層和基材之間的CTE不匹配,一些裂縫和孔會出現在塗層的表面和內部。這將成為氧氣進入塗層的擴散通道,加速塗層的氧化。通過適當增加介面層的厚度,這個問題的危害可以在一定程度上得到緩解。此外,兩步沉積工藝可以使各種元素在擴散過程中優勢互補,塗層結構可以得到進一步優化。

因此,合金化與表面塗層保護技術相結合是一種非常有前途的保護方法。它不僅可以提高鎢合金的機械性能和中溫抗氧化性,還可以有效提高鎢合金的高溫抗氧化性。通過合金元素和塗層的擴散,可以優化塗層結構和成分,也可以減少塗層和基體之間CTE不匹配造成的缺陷,有效提高W基材料的抗氧化性。這需要後續研究人員進一步做大量的研究工作。

W-Cr合金在不同溫度下進行15次氧化試驗後m-S值隨時間變化的情況圖片

參考來源: Fu T, Cui K, Zhang Y, et al. Oxidation protection of tungsten alloys for nuclear fusion applications: A comprehensive review[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2021, 884: 161057.

 

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