钨-铬二元合金的氧化行为

Cr元素是一种传统的抗氧化有益元素,被广泛用于金属的氧化保护过程中。此外,它还具有与钨元素相同的体心立方结构。因此,相关学者对钨-铬二元合金的氧化行为做了大量的研究。Telu等研究人员通过机械合金化(MA)制备了W0.7Cr0.3、W0.5Cr0.5和W0.4Cr0.6合金,观察到两相(Wss,Crss)具有明显不同的亮度。

W-Cr的二元相图显示出混溶间隙图片

研究人员演示了合金在1000℃和1200℃空气中的单位面积质量增加(Δm/S)的实验。在1000℃暴露前5小时内,合金的Δm/S是纯W的0.2~0.5倍。与其他二元合金相比,W0.7Cr0.3合金的Δm/S值相对较高,这对提高纯W的抗氧化性有一定的限制。在1200℃的氧化实验中也得到类似的结论,这是因为W0.7Cr0.3合金中的Cr元素含量相对较低,氧化过程中无法在其表面形成致密的Cr2O3保护膜。

然而,在上述实验中,W0.5Cr0.5合金的质量增益是最低的。这表明Cr元素含量的增加对于提高钨-铬二元合金的抗氧化性是有上限的。在合金的表面观察到了更均匀、更精细的富铬相。这有利于在氧化的初始阶段在合金表面形成连续而致密的氧化膜。EDS和XRD结果显示,氧化层由内到外由Cr2O3、Cr2WO6和多孔的WO3层组成。

在氧化的初始阶段,合金表面的W和Cr同时被氧化,Cr2O3和WO3沿合金表面生长。此外,随着反应的进行,WO3的体积膨胀增加了孔隙率和氧化层的厚度。由于氧化层中的氧分压相对较低,Cr元素被大大氧化。最后,在氧化层的底部形成一个连续的Cr2O3层。此外,Hou等研究人员在研究W-Cr(10,20wt%Cr)合金的氧化行为时也得到了类似的结论。

托卡马克核聚变反应堆图像示意图片

(图片来源:Jan Cizek / coatings

参考来源: 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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