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微量元素对低偏析合金M17F的高温氧化性能的影响

胡武生 , 沈嘉年 , 李铁藩 , 彭晓 , 马信清 , 李美栓 , 周龙江

腐蚀科学与防护技术

静态空气中氧化实验表明,低偏析镍基铸造高温合金M17F比普通镍基铸造高温合金M17F'(M17F的基础上+0.005%P、0.10%S和0.10%Zr)具有更低的恒温氧化增重速率,但氧化膜的粘附性更差。XRD、SEM和EDAX分析实验表明,两合金氧化膜的组成和结构基本相同。分析认为,M17F'合金中相对高含量的S、P和Zr的共同作用加速了该合金氧化膜的生长,另外该合金中0.1%含量的活性元素Zr改善了氧化膜的粘附性。

关键词: 低偏析镍基铸造高温合金 , null , null

Al,Cr,Ni和RE对Ag-Cu钎料氧化行为的影响

冼爱平 , 斯重遥 , 周龙江 , 沈嘉年 , 李铁藩

中国腐蚀与防护学报

<正> 一、前言 随着精细陶瓷材料的研究和应用所取得的巨大进展,金属与陶瓷的连接已成为急待解决的关键问题。由于普通金属钎料对陶瓷表面不浸润,因而许多工作集中在添加少量的钛或锆以改善钎料在陶瓷表面的可润湿性。其中特别是添加5at%Ti的Ag-Cu共晶钎料,因其综合性能优越,而最有发展前途。鉴于结构陶瓷主要在高温条件下使用,所以金属/陶瓷接头

关键词:

Cu-Al粉末烧结合金的内氧化行为

田素贵 , 孙太礼 , 周龙江 , 李铁藩

中国腐蚀与防护学报 doi:10.3969/j.issn.1005-4537.2001.01.009

用高纯氮气体做介质对Cu-0.75%Al粉末烧结合金进行内氧化处理,用X-ray衍射、SEM和TEM等分析技术对其进行研究.结果表明:内氧化物由多相组成,晶内弥散分布的α-Al2O3质点呈球状析出长大,CuAl2O4等尖晶石结构的氧化物存在于晶界;内氧化层中[Al],[O]原子浓度呈规律分布;Al内氧化形成的氧化物,产生的体积膨胀可增加粉末烧结合金的致密化程度.

关键词: Cu-Al粉末合金氧化内氧化物扩散机制

用双面氧化弯曲方法测定Al2O3膜生长应力

李美栓 , 钱余海 , 辛丽 , 周龙江

金属学报

提出了一种测定氧化膜生长应力的双面氧化弯曲方法, 经不象常规弯曲法那样为防止试样一个侧在发生氧化度制保护除层, 因而可用于较高温度及较长时间的氧化情况并可测定Al2O3膜的生长应力, 由于高温下合金及薄氧化膜发生蠕变, 从而释放膜内应力. 新方法应用于合金的蠕变数据, 并采用数值计算来获得氧化膜应力值.

关键词: 生长应力 , null , null , null , null

高温合金M17和M17F抗氧化性能的比较研究

彭晓 , 沈嘉年 , 胡武生 , 苑柯琦 , 周龙江 , 李铁藩

中国腐蚀与防护学报

空气中1000℃、1050℃、1100℃恒温氧化及1000℃循环氧化的热重分析(TGA)表明,M17F合金的氧化速率比M17合金的慢,氧化皮对基体的粘附性也强于M17合金的。金相、扫描电镜、能谱(EDAX)、X衍射和电子探针的观察分析发现在M17合金,γ/γ’基体上MC(M=Ti,V等)碳化物呈细条状析出,且大多分布在析出的大块状的γ相和(γ+γ’)共晶的周围;γ’相的不均匀析出提高了合金表面局部区域的Ti/Cr比,不利于氧化皮的均匀生长,而细长条状的碳化物增大了合金的氧化深度并引起内氧化;而M17F合金在氧化皮/合金基体界面形成了一连续的Ta(Ti)的氧化物带,收善了氧化性能。M17合金表面注入1×10(17)Y+/cm2后,改变了氧化层的生长机制,促进了保护性的Cr2O3氧化层的快速形成

关键词: 高温氧化 , Nickel-based superalloy , Microstructure , Refractory element , Yttrium implantation

粉末烧结Cu-Al合金内氧化动力学的研究

田素贵 , 邵会孟 , 周龙江 , 李铁藩

腐蚀科学与防护技术

研究了粉末烧结Cu-0.75%(wt)Al合金在高纯氮气体介质中的内氧化动力学。结果表明:内氧化动力学曲线,前期服从抛物线规律,后期服从直线规律。测出氧在Cu基体中的扩散系数和内氧化过程激活能,进而得到不同阶段反应界面迁移的速度方程。

关键词: Cu-Al粉末烧结合金 , null , null , null

碳纤维表面涂覆SiC层及其用于制备CF/Al复合材料

王玉庆 , 郑久红 , 王作明 , 周本濂 , 周龙江 , 张凤秋

金属学报

本文报道了用聚碳硅烷的苯溶液在碳纤维表面涂覆SiC工艺对涂层性能、结构的影响以及涂层在CF/Al复合材料的制备和性能中的作用行为.SiC涂层有效地改善了碳纤维的抗氧化性能,在其厚度小于0.1μm时提高了碳纤维的强度,而且它改善了碳纤维与熔Al的润湿性,阻止了界面上的化学反应,可使复合材料的强度提高89%.

关键词: Al复合材料 , null , null , null , null

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