W-Cr-Y三元合金的氧化行为

不同W-Cr-Nb合金的SEM图片

Calvo等研究人员通过HIP技术制备了Cr含量为8、10wt%,Y含量为0.3、0.5和1wt%的W-Cr-Y三元合金并研究其氧化行为。HIPed合金表面的微观结构图片显示,该合金具有精细的表面结构和均匀的成分。EDS分析显示,大部分亮灰色区域为富铬相,而深灰色不连续区域为富W相。与W-15Cr合金相比,W-Cr-Y合金的晶粒尺寸更低,只有0.5-1微米。这表明Y的加入可以起到抑制晶粒生长的作用。此外,在晶界观察到纳米级的黑色Y2O3颗粒,这是由于在HIPing过程中不稳定的氧化物分解造成的。

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W-Cr-Ti三元合金的氧化行为

不同条件下氧化WCr12Ti2.5合金样品的FEG-SEM截面图片

Garcia等研究人员通过MA和热等静压(HIP)技术生产W-Cr-Ti三元合金—WCr12Ti2.5(wt%),并研究了其氧化行为。结果显示,WCr12Ti2.5合金在800℃下氧化的前15小时,其Δ m/S是W-Cr合金的1.25×10-2至4×10-2倍。此外,在1000℃氧化的前5小时,前者是后者的2×10-2至5×10-2倍。随着氧化时间的增加,WCr12Ti2.5合金的氧化层变得更厚,其孔隙率逐渐增加。此外,氧化后的合金具有相似的横截面结构,从内到外分别由黑色、深灰色和浅灰色三相组成。

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钨-硅三元合金的氧化行为

纯W和W基合金的氧化率的Arrhenius图片

钨-硅三元合金比W-Si二元合金有更长的氧化寿命。不同三元合金的氧化行为相较纯W和WSi13合金有明显的下降。在600-1000℃的温度范围内,WSi13Zr13合金的氧化率仅为WSi13合金的0.16~0.27倍。W-Si-Cr合金的氧化率低于WSi9Y13合金的氧化率,而WSi8Cr12和WSi12Cr7合金在1000℃下的氧化率分别仅为WSi9Y13合金的0.25倍和0.023倍。

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钨-铬二元合金的氧化行为

W-Cr的二元相图显示出混溶间隙图片

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。

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钨-硅二元合金的氧化行为

氧化率与1T的Arrhenius图片

钨-硅二元合金主要由Si和W-Si化合物组成。在W-Si合金的氧化行为中,合金表面很容易被氧化,产生一层致密而连续的SiO2保护膜。它将作为一个扩散屏障,延迟氧气进一步扩散到合金中。

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