Please wait a minute...
材料研究学报  1993, Vol. 7 Issue (5): 376-379    
  研究论文 本期目录 | 过刊浏览 |
Ti_3Al金属间化合物的熔盐热腐蚀
曾潮流;张鉴清;吴维(山文);李东
中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放实验室;中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放实验室;中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放实验室;中国科学院金属研究所
HOT CORROSION OF Ti_3Al INTERMETALLIC COMPOUND
ZENG Chaoliu Zhang Jianqing Wu Weitao (Institute of Corrosion and Protection of Metals;Corrosion Science Lab;Chinese Academy of Sciences)Li Dong (Institute of Metals Research;Chinese Academy of Sciences)
引用本文:

曾潮流;张鉴清;吴维(山文);李东. Ti_3Al金属间化合物的熔盐热腐蚀[J]. 材料研究学报, 1993, 7(5): 376-379.
, , , . HOT CORROSION OF Ti_3Al INTERMETALLIC COMPOUND[J]. Chin J Mater Res, 1993, 7(5): 376-379.

全文: PDF(851 KB)  
摘要: 采用电化学方法并结合扫描电镜、X 射线衍射、电子探针和能谱等物相分析技术研究了Ti_3Al 金属间化合物在800℃熔融NaCl-(Na,K)_2SO_4体系中的腐蚀行为。结果表明,Ti_3Al 合金耐熔盐腐蚀性能远低于Ni 基IN738合金。腐蚀时在合金表面形成外层为TiO_2;内层为富Nb 的Nb_2O_5,Al_2O_3,TiO_2的混合层和中间层为富Al 的TiO_2,Al_2O_3混合层的多层腐蚀层结构。Ti 快速向外扩散和氧向内扩散使合金表面腐蚀产物层迅速增厚。腐蚀产物内层的富Nb 氧化物破坏了膜层与合金基体的粘附性。
关键词 Ti_3Al熔盐热腐蚀电化学氧化膜    
Abstract:Electrochemical techniques combined with physical analysis techniques wereemployed to study hot corrosion of Ti_3(?)l in molten(Na,K)_2SO_4-NaCl melt at 800℃.It isshown that hot corrosion resistance of Ti_3Al is rather inferior to that of IN738 alloy.The
Key wordsTi_3Al    hot corrosion    electrochemistry    oxide scale
收稿日期: 1993-10-25     
基金资助:国家自然科学基金委员会和国家科委863项目联合资助
1 仲增墉.材料科学进展,1990;4(2) :132
2 Choudhury N S,Graham H C,Hinze J W.Properties of High Temperature Alloys with Emphasis on Environmental Effects.Electrochemical Society Inc.,1976:668
3 Wright I G,Wood R A,Selfzer M S.NASA Report CR 134681,July 1984
4 Subrahmanyam J.J of Materials Science,1988;23:1906
5 WU Weitao,NIU Yan,ZHANG Jianqing.Proceedings of 11th International Corrosion Congress,Florence:Associazione Italian,di Metallurgia,1990;1:1475
6 Huntz A,Boumaza A,Moulin G,Lebrun J.Proc 10th Inter Congr on Metallic Corrosion,New Delhi,Mohan Primalani for Oxtord & IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,1987;17:3565F
[1] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[2] 刘东璇, 陈平, 曹新荣, 周雪, 刘莹. 碗状C@FeS2@NC复合材料的制备及其电化学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 1-9.
[3] 熊庭辉, 蔡文汉, 苗雨, 陈晨龙. ZnO纳米棒阵列和薄膜的同步外延生长及其光电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 481-488.
[4] 刘艳云, 刘宇涛, 李万喜. rGO/PANI/MnO2 三元复合材料的制备和电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 552-560.
[5] 杨留洋, 谭卓伟, 李同跃, 张大磊, 邢少华, 鞠虹. 利用WBEEIS测试技术对管道缺陷区动态冲刷腐蚀行为的研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(5): 381-391.
[6] 孟祥东, 甄超, 刘岗, 成会明. CuO纳米阵列结构光阴极的制备及其光电化学分解水的性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(4): 241-249.
[7] 殷洁, 胡云涛, 刘慧, 杨逸霏, 王艺峰. 基于电沉积技术构建聚苯胺/海藻酸膜及电化学性能研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(4): 314-320.
[8] 姜海超, 安昊东, 杨静, 苏玉金, 李泽, 张滨. 原位生长在聚喹唑啉基共轭微孔聚合物表面的MoS2 及其析氢性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(12): 900-906.
[9] 王根, 李新梅, 卢彩彬, 王松臣, 柴程. CoCuFeNiTi高熵合金涂层的制备和性能研究[J]. 材料研究学报, 2021, 35(8): 561-571.
[10] 唐荣茂, 刘光明, 刘永强, 师超, 张帮彦, 田继红, 甘鸿禹. 用电化学噪声技术研究Q235钢在含氯盐模拟混凝土孔隙液中的腐蚀行为[J]. 材料研究学报, 2021, 35(7): 526-534.
[11] 张少华, 李彦睿, 卫英慧, 刘宝胜, 侯利锋, 杜华云, 刘笑达. 多介质在碳钢腐蚀过程中的协同作用[J]. 材料研究学报, 2021, 35(10): 721-731.
[12] 夏傲, 赵晨鹏, 曾啸雄, 韩曰鹏, 谈国强. B掺杂MnO2的制备及其电化学性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(1): 36-44.
[13] 左成, 杜云慧, 张鹏, 王玉洁, 曹海涛. Al2O3包覆Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2富锂正极材料的电化学性能[J]. 材料研究学报, 2020, 34(8): 621-627.
[14] 唐长斌, 王飞, 牛浩, 于丽花, 薛娟琴, 尹向阳. 引入电弧喷涂氮化锆中间层的钛基PbO2的电催化阳极性能[J]. 材料研究学报, 2020, 34(7): 527-534.
[15] 谢礼兰, 杨冬升, 凌静. 高容量锂电池负极材料TiNb2O7的合成及其机理[J]. 材料研究学报, 2020, 34(5): 385-391.