W-Cr-Y-Zr合金的氧化行为

研究人员制备了W-Cr-Y-Zr合金并对其氧化行为进行了研究。Elisa等通过HIP和热处理(HT)技术制备了W-10Cr-0.5Y和W-10Cr-0.5Y-0.5Zr(wt%)合金,其表面图像结果显示了热处理的W-10Cr-0.5Y和W-10Cr-0.5Y-0.5Zr(wt%)合金的形态,热处理温度和时间分别为1550℃和1.5h。

1000温度下W-Cr-Zr氧化试验的mS值与时间的关系图片

结果显示HTed W-10Cr-0.5Y合金的晶粒尺寸明显增大,HTed W-10Cr-0.5Y-0.5Zr合金的晶粒尺寸略有增大。此外,在HIPed合金的晶界处观察到一些更细的纳米颗粒,这些颗粒广泛分布在HIP+HT合金的表面。氧化试验表明,所有合金的氧化率都低于纯钨的氧化率,加入Zr后在一定程度上降低了W-10Cr-0.5Y合金的氧化率。

此外,热处理对降低W-10Cr-0.5Y合金的氧化率有积极作用,但对W-10Cr-0.5Y-0.5Zr合金的影响不大。在氧化的初始阶段,W-10Cr-0.5Y-0.5Zr合金的质量增加在HT前后有一点变化。但在25小时后,HTed合金的质量增益突然增加,然后逐渐趋于稳定。笔者认为,这可能与Cr2O3保护膜的破坏及其后续修复有关。

EDS和XRD分析结果表明,合金的氧化层由Cr2O3层、Cr2WO6层和较厚的WO3层组成。此外,在氧化层和基体之间的界面上也观察到少量的Cr2O3,这表明氧气通过整个氧化层并导致合金基体的氧化。值得注意的是,两种合金的氧化层厚度都在17微米左右,这意味着Zr的加入不足以改变W-10Cr-0.5Y合金的氧化性能。

氧化的W-11.2Cr-1.7 Zr合金在1000温度下的XRD图谱和截面SEM图片

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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