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文檔簡介
1、會計學1演講人演講人 王富廣王富廣1.本綜述的摘要與引言本綜述的摘要與引言2.鋯合金的腐蝕特點與機制鋯合金的腐蝕特點與機制3.影響鋯合金腐蝕性能的因素影響鋯合金腐蝕性能的因素4.改善改善Zr合金腐蝕性能的途徑合金腐蝕性能的途徑5. 結語結語與參考文獻與參考文獻金屬腐蝕與防護第1頁/共25頁通過對已有成果的總結,對鋯合金的工作環境做了簡單的介紹,主要概括了鋯合金的腐蝕性能及腐蝕機理。根據現有的數據,從添加合金元素、反應堆水化學、熱處理制度、表面處理、熱處理、第二相粒子、氧化膜結構及堆內輻照等方面對鋯合金的腐蝕性能做以介紹,并對鋯合金的防腐提出若干措施及見解。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第2頁/共
2、25頁鋯及鋯合金具有良好的力學性能,高的熱導率,尤其具有低的熱中子吸收截面,故常被廣泛應用于核工業當中。隨著近些年核電站的發展,對鋯及鋯合金性能的要求越來越高, 常規的 Zr-2 和 Zr-4 合金在性能方面已很難滿足新建核電站的要求,于是一些國家相繼研發了新的鋯合金, 如俄羅斯的合金E635、法國的合金M5、美國的ZIRLO、德國的合金ELS和日本的NDA合金等,予以滿足新一代核電站中組件的高燃耗、零破損和長壽期等要求。國內也相繼研發了N18和N36鋯合金,且已表現出了良好的性能1-3。然而目前鋯合金的腐蝕在核反應堆中依然面臨著比較嚴峻的考驗,不容忽視,因此提高鋯合金的各項性能勢在必行金屬腐
3、蝕與防護金屬腐蝕與防護第3頁/共25頁金屬的腐蝕一般分為均勻腐蝕和非均勻腐蝕兩大類,其中非均勻腐蝕主要表現為癤狀腐蝕,鋯合金也不例外。目前對鋯及鋯合金腐蝕機制的研究還未有統一認識,概括起來主要有以下5 種7: 粒子擴散型粒子擴散型 氧化膜結構演變氧化膜結構演變 氧化膜缺陷氧化膜缺陷 氧化膜阻擋層氧化膜阻擋層 空位凝聚空位凝聚金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第4頁/共25頁粒子擴散:鋯合金中氧是擴散粒子,而氧又是最易遷移的粒子,所以鋯合金上的氧化膜很容易生長,導致鋯合金失效;氧化膜結構演變:隨氧化的加劇,起初四方結構氧化膜會轉變為單斜結構的氧化膜,兩種不同結構的氧化膜集中在一起,使得腐蝕速率急劇加大
4、;氧化膜缺陷:Zr-Sn 類合金氧化膜中會出現兩類主要缺陷,一是有高形狀比的裂紋,二是有幾乎近似圓形的空洞,影響鋯合金的正常工作;氧化膜阻擋層:存在于氧化膜/金屬界面處的一層致密的氧化鋯阻擋層假象,其厚度相當薄,是厚度很易變化的殘留體,易于腐蝕;空位凝聚:鋯合金中的空隙不可避免,而空隙導致氧化鋯的表面增加,改變氧化鋯的表面能可延緩空位的凝聚,降低腐蝕速率。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第5頁/共25頁1. 合金元素的添加對合金元素的添加對Zr合金腐蝕性能的影響合金腐蝕性能的影響2. 水化學對水化學對 Zr 合金腐蝕性能的影響合金腐蝕性能的影響3. 熱處理制度對熱處理制度對 Zr 合金腐蝕性能的影
5、響合金腐蝕性能的影響4. 表面預處理對表面預處理對 Zr 合金腐蝕性能的影響合金腐蝕性能的影響5. 第二相對第二相對Zr合金腐蝕性能的影響合金腐蝕性能的影響6. 氧化膜結構對氧化膜結構對Zr合金腐蝕性能的影響合金腐蝕性能的影響7. 堆內輻照對堆內輻照對Zr合金腐蝕性能的影響合金腐蝕性能的影響金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第6頁/共25頁由于鋯合金研究的不成熟性,長期以來只有用Wagner-Hauffe假說指導腐蝕的研究,而根據Hauffe原子價規律,目前使用在鋯中的合金元素主要有Sn、Nb、Fe、Cr、Ni、V、O、及Cu、Mo、Al等。下面簡單的介紹Sn和Nb元素7添加的影響。Sn是相穩定元素
6、Sn在相和相中形成置換固溶體,可以改善鋯的耐蝕性能,特別是抵消N 的有害作用效果更加明顯,也可在一定程度上抵消C 和 Al 的不良作用,過量的Sn 也是有害的,所以一般情況下還會適量加入 Fe 和 Cr含量相對較少,同時又提高了鋯的高溫耐蝕性能。Nb對Zr有較高的強化作用,Nb的添加量達到使用溫度下Zr 的晶體結構的固溶極限時,合金的耐蝕性能最好,在不同的溫度下 Nb 的-Zr和-Zr中的固溶度不同,所以在形成固溶態 Nb 時,可能會形成含Nb 的中間相,也可起到耐腐蝕性能。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第7頁/共25頁在核反應堆中,回路水中適量加入 H3BO3溶液可控制其反應性11,又在回路水
7、中加入LiOH 溶液;兩者相輔相成。 劉建章7認為,堆外高壓釜試驗表明,當 H3BO3中硼濃度大于50200 m/g 時,可抑制或改善LiOH 對鋯合金的加速腐蝕。 周邦新等12在360 、18.6 MPa 高溫水中對 Zr-4 合金進行腐蝕時,發現加入0.01 mol的LiOH溶液時,使得腐蝕轉折時間縮短,轉折后的腐蝕速率增加。 提高LiOH溶液的濃度,這一過程就更加明顯,如同時添加 H3BO3,可明顯抑制腐蝕速率。故在考慮水化學腐蝕時,冷卻水中添加H3BO3雖然可以控制反應,但其添加量還LiOH含量影響,因此,冷卻劑的pH值將會直接影響腐蝕結果。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第8頁/共25頁
8、對于材料來講組織決定性能。金屬組織的變化一般都是通過熱處理方式來改變,如淬火、時效和退火等。Zr合金可通過熱處理(再結晶退火)的方式改變其組織,以達到改變其性能的目的。Jeong等13研究了在Zr-Sn-Nb 系合金在 480 和 580 時腐蝕行為的影響,發現在 480試樣的增重會減少,580時試樣的增重相對增加,但是腐蝕性卻沒有多大變化。主要原因是在時效過程中 Nb 的固溶度隨溫度的變化而變化, 所以在時效中,Nb 的沉積相不一導致了腐蝕性能的變化。選擇合適的熱處理制度是至關重要的。分析后認為,熱處理(一般采用再結晶退火的方式)后,使得元素固溶或沉積相在合金中的作用有所不同,所以導致腐蝕的
9、性能有所變化。第二相粒子在580時呈細小均勻分布,可起到良好的耐腐蝕性作用。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第9頁/共25頁鋯合金的腐蝕都是從其表面開始產生的,上面講到了幾種導致腐蝕的原因及解決方法。但是針對鋯合金的表面狀態來說,因其首先與工作環境接觸,所以表面的起始氧化對其的腐蝕影響相當大,尤其是當產生癤狀腐蝕時,表面狀態更為重要15-16。趙文金等17研究了Zr-4合金的表面處理,認為有效的酸洗可提高抗腐蝕性, 當劃痕嚴重時將加劇合金的腐蝕。 Zr合金表面性能的好壞是其耐腐蝕的第一保障,那么在保證Zr合金性能的前提下,可采用多種方法來處理,如氣相沉積法18-19,在滿足性能的前提下,給鋯合金表
10、面氣相沉積一層納米狀態的 Zr,用以增加耐腐蝕性。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第10頁/共25頁第二相與鋯合金基體的腐蝕速率不同,可以以未氧化的狀態進入氧化膜中, HANA-6合金中甚至在離金屬/氧化膜界面500nm處仍然存在未被氧化的-Nb。不同的第二相氧化后的形態也不一樣,-Nb、Zr(Fe,Cr)2等第二相的氧化產物為非晶,(Zr,Nb)2Fe的氧化產物為納米晶。關于第二相對Zr-Nb合金耐腐蝕性能的影響,至今尚未取得統一的認識。有觀點認為第二相的氧化導致氧化膜由柱狀晶向等軸晶轉變,從而加速了腐蝕;也有觀點認為第二相粒子的存在可以釋放t-ZrO2m-ZrO2轉變所產生的內應力,從而穩定柱
11、狀晶并減少裂紋的形成,由于(Zr,Nb)2Fe比Zr(Nb,Fe)2第二相的氧化速度快,容易造成更大的體積膨脹,形成內應力而使t-ZrO2增多,有助于提高鋯合金的耐腐蝕性能;但如果基體中存在過多的第二相,氧化后其體積將大幅膨脹,從而產生很大的內應力,導致柱狀晶破碎,影響耐腐蝕性能。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第11頁/共25頁Zr合金氧化膜在形貌上具有微晶結構。氧化膜主要存在四方型(t-ZrO2)和單斜型(m-ZrO2)兩種晶型,t-ZrO2原子排列比m-ZrO2致密,具有較好的保護性;氧化膜的晶粒形態有柱狀晶和等軸晶之分,氧化膜的外面主要是等軸晶,中間由等軸晶和柱狀晶混合,內部主要由柱狀晶構
12、成。柱狀晶可以明顯降低氧化速率,柱狀晶晶粒越寬、越長,Zr合金的耐腐蝕性能就越好。Zr合金在腐蝕過程中的氧化膜顯微組織和晶體結構的演化規律與腐蝕動力學變化存在密切的聯系。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第12頁/共25頁輻照增加基體中的缺陷,因而有人認為這對癤狀腐蝕性能會產生不利影響。但是后來的研究結果表明,輻照對抗癤狀腐蝕能力的提高有一定的促進作用。輻照的強度、劑量和時間對結果也有不同的影響。人們提出了多種模型來解釋輻照與抗癤狀腐蝕性能的相互關系,大都是圍繞腐蝕增重、析出相結構大小、合金元素分布等幾個方面。Etoh等發現輻照劑量越大,抗癤狀腐蝕能力越強。從顯微結構分析來看,可用 Cheng和 C
13、ox的溶質濃度機制以及 Kai的輻照誘發析出相溶解和溶質再分配機制來解釋。Cheng 提出的癤狀斑形核和長大模型認為,如果合金元素混合入鋯氧化膜,會生成非化學計量的、具有保護作用的 ZrO2-x,但在溶質元素貧化的區域,會生成化學計量的、沒有保護作用的ZrO2,從而發生癤狀腐蝕。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第13頁/共25頁1. 1. 高頻感應氧化技術高頻感應氧化技術2. 2. 微弧氧化技術微弧氧化技術3. 3. 納米化處理技術納米化處理技術4. 4. 噴丸處理技術噴丸處理技術5. 5. 激光表面合金化激光表面合金化6. 6. 電子束表面合金化電子束表面合金化7. 7. 離子注入技術離子注入技
14、術金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第14頁/共25頁高頻感應氧化技術是一種表面處理新技術。處理方法是:將待處理工件置于特定的氧化氣氛中,通過高頻加熱裝置對工件進行加熱,在工件表面生成一層Zro2陶瓷膜,膜層具有硬度高、耐磨損、耐腐蝕等優良性能。此項技術相對于其它表面處理技術具有以下特點:具有精確的加熱深度和加熱領域;易于實現高功率加熱,加熱速度快,效率高,能耗小,且加熱溫度可快速調控;采用非接觸式加熱方式,在加熱過程中不易摻雜質;作業環境符合綠色化要求。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第15頁/共25頁微弧氧化(MAO)是一項在有色金屬表面原位生長氧化物陶瓷膜的新技術,提高金屬的耐磨、耐蝕、絕緣性能。
15、研究表明,采用交流電源或雙極性電源獲得的微弧氧化膜通常比直流電源微弧氧化膜更致密,性能也比較高。目前國內外對鋁、鎂、鈦微弧氧化工藝和性能研究很多,但鋯合金微弧氧化的研究論文還很少。張岱嵐等人采用直流電源研究鋯合金表面微弧氧化膜的工藝和性能,周慧等人初步研究了鋯合金交流微弧氧化膜的組織和腐蝕性能。但他們所獲得的膜層較薄,特別是致密層厚度都小于15m。因此需要進一步探索鋯合金微弧氧化工藝,提高陶瓷膜的厚度、致密性和硬度等性能,以滿足耐腐蝕和耐沖刷等方面的要求。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第16頁/共25頁材料經納米化后,第二相粒子的尺寸隨之變小,第二相的數量增多。對于鋯合金,第二相作為陰極相,因此
16、陰極相的數量也增多,增加了活性陰極的面積,減小了陰極極化的程度,加速了陰極過程,降低了鋯合金的耐蝕性。另一方面,氧化過程中,伴隨的陰極反應的主要控制因素是電子的向外遷移,而電子的遷移速率與第二相粒子有關,隨著第二相尺寸的減小,鋯合金納米層中第二相粒子的比表面積增大,為鋯合金氧化過程中電子的向外遷移提供了更有利的通道,增加了其陰極反應速率,從而加速了鋯合金鈍化膜的形成。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第17頁/共25頁通過研究噴丸處理獲得較小晶粒的鋯合金,噴丸處理Zr-4合金氧化膜內的氧化膜/金屬界面處所受的壓應力比普通 Zr-4 合金的氧化膜/金屬界面所受的壓應力要大,Joel Godlewski
17、提出,氧化物與金屬界面處高的壓應力是穩定四方相的一個原因,因此這可能是噴丸處理提高Zr-4合金的耐腐蝕性的一個主要因素。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第18頁/共25頁通過研究噴丸處理獲得較小晶粒的鋯合金,噴丸處理Zr-4合金氧化膜內的氧化膜/金屬界面處所受的壓應力比普通 Zr-4 合金的氧化膜/金屬界面所受的壓應力要大,Joel Godlewski提出,氧化物與金屬界面處高的壓應力是穩定四方相的一個原因,因此這可能是噴丸處理提高Zr-4合金的耐腐蝕性的一個主要因素。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第19頁/共25頁各種不同Zr 合金在耐腐蝕方面都各不相同。對Zr 合金暫時尚未明確地提出腐蝕機制的原
18、因,上面提到的只是在現今的研究中進行的一些總結,還需要大量的科研進行進一步的探索。雖然 Wagner-Hauffe假說的指導還不完善,但大多國家都在 Wagner-Hauffe假說的指導下進行研制,以期得到性能更好的鋯合金,到目前已研制出許多種性能優異的鋯合金如E635、M5、NDA、ZIRLO、ELS、HANAN18 及 N36 等,相信通過進一步的研究之后, 一定會找到可適應核反應堆中惡劣環境的優良鋯合金。 綜上,鋯合金中元素的添加及其在合金中所形成的中間相對腐蝕的影響很大;鋯合金由于其對溫度的敏感性,故再結晶退火溫度選擇至關重要, 是腐蝕性能綜合考慮的必要條件之一;鋯合金表面加以適當的處
19、理,可確保組件在整個運行中的抗腐蝕性提高。金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護第20頁/共25頁金屬腐蝕與防護金屬腐蝕與防護1 劉文慶,雷鳴,耿迅,等顯微組織對 Zr-Sn-Nb-Fe 鋯合金耐腐蝕性能的影響J材料熱處理學報,2006,27(6):47-502 劉年富,張喜燕,周明哲,等組織納米化對鋯合金耐腐蝕性能的影響J材料導報,2006,20(12):74-783 HyunGil Kima, IlHyun Kima, YungKwan Choi, et alStudy of the corrosion and microstructure with annealing conditions of
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