自钝化钨合金及表面涂层保护技术

为了解决W及W基合金在高温下抗氧化性差的问题,研究人员总结了自钝化钨合金及表面涂层保护技术。优化合金的制备工艺(HIPed合金的热处理等)可以有效减少或消除其内部的裂纹和孔洞、热应力和残余应力,从而降低其表面的粗糙度和孔隙率。此外,还可以加入一些有益元素(Ti、Zr、Y、Nb等)来提高W基合金的高温强度,减缓Cr阳离子的扩散,促进氧化膜的形成。

WSi2涂层在W和W基合金上的氧化失效机制示意图片

研究表明,钨基合金在低温下(1000℃及以下)具有良好的抗氧化性。然而,钨合金的物理和化学性能在一定程度上受到合金化的影响。因此,钨合金在中、高温下(1000℃以上)抗氧化性差的问题不能从根本上得到解决。通过表面涂层技术制备的硅化物涂层在高温下(1300℃以上)具有稳定的抗氧化性。

然而,由于涂层和基材之间的CTE不匹配,一些裂缝和孔会出现在涂层的表面和内部。这将成为氧气进入涂层的扩散通道,加速涂层的氧化。通过适当增加界面层的厚度,这个问题的危害可以在一定程度上得到缓解。此外,两步沉积工艺可以使各种元素在扩散过程中优势互补,涂层结构可以得到进一步优化。

因此,合金化与表面涂层保护技术相结合是一种非常有前途的保护方法。它不仅可以提高钨合金的机械性能和中温抗氧化性,还可以有效提高钨合金的高温抗氧化性。通过合金元素和涂层的扩散,可以优化涂层结构和成分,也可以减少涂层和基体之间CTE不匹配造成的缺陷,有效提高W基材料的抗氧化性。这需要后续研究人员进一步做大量的研究工作。

W-Cr合金在不同温度下进行15次氧化试验后m-S值随时间变化的情况图片

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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