蠕变时效处理含钪7050铝合金耐蚀性研究

来源 :郑州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangfang1896
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
7050合金是一种在航空领域应用广泛的高强铝合金。本文作者在7050合金标准成分的基础上添加微量钪,制备了三种钪含量的7050合金样品,研究了钪对7050合金微观组织和力学性能的影响;通过对制备合金进行蠕变时效处理,研究了钪含量、变形量(指下压量)以及应力状态对蠕变时效处理含钪7050合金的晶间腐蚀、剥落腐蚀以及应力腐蚀行为的影响。主要研究内容和结果如下:(1)研究了钪对7050合金微观组织和力学性能的影响。结果表明:向7050合金中加入微量钪,可明显细化合金的铸态组织,并且随着钪含量的增加,细化效果有所增强,变形处理的含钪7050合金的纤维状组织也更加细小和均匀;与不含钪7050合金相比,含钪7050合金的硬度和拉伸性能均明显改善,且当钪含量为0.18wt.%时,合金具有最佳的力学性能,加入更多的钪,合金的力学性能并没有进一步提高,反而有下降趋势。(2)通过对制备合金进行蠕变时效处理,对比研究了钪含量对蠕变时效处理含钪7050合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀行为的影响。结果表明:蠕变时效处理含钪7050合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀抗力明显优于不含钪7050合金,而且,随着钪含量的增加,合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀抗力均有所提高。(3)研究了蠕变时效处理过程中,变形量对含钪7050合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀抗力的影响。结果表明:当变形量处在弹、塑性变形的临界区(变形量为7mm左右)时,含钪和不含钪7050合金都具有最好的耐腐蚀性能。但在塑性变形(如:变形量为12mm)条件下进行蠕变时效处理时,含钪和不含钪7050合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀抗力则均有所下降。当合金的变形量处在弹性区(变形量0-5mm)时,变形量对蠕变时效处理含钪和不含钪7050合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀抗力的影响有所不同。对于不含钪合金,增加变形量可提高合金的腐蚀抗力,而对于含钪合金,增加变形量却使合金的腐蚀抗力有所降低。(4)研究了蠕变时效处理过程中,应力状态对含钪7050合金晶间腐蚀和剥落腐蚀行为的影响。结果表明:在进行蠕变时效处理时,处在压应力状态下的合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀抗力均优于处在拉应力状态下的合金。(5)采用慢应变速率拉伸试验,对比研究了钪含量和变形量对蠕变时效处理含钪7050合金的抗应力腐蚀性能的影响。结果表明:在变形量相同的情况下,加钪可明显降低7050合金的应力腐蚀敏感性指数,提高合金的应力腐蚀抗力,而且适当增加钪含量有利于降低合金的应力腐蚀敏感性。在钪含量相同时,变形量对蠕变时效处理含钪7050合金应力腐蚀敏感性的影响有类似的变化趋势。当变形量在弹性范围内(0-5mm)时,变形量增加,合金的应力腐蚀敏感性上升。而当变形量增加到弹、塑性变形的临界区(变形量为7mm左右)时,合金的应力腐蚀敏感性出现了大幅降低。继续增加变形量到塑性变形区(如:变形量为12mm)时,合金的应力腐蚀敏感性会明显回升。
其他文献
镁合金具有良好的力学性能、生物相容性和可降解性,近年来在心血管支架领域的研究成为热点。可降解镁合金血管支架能够改善永久性金属支架的长期疗效,降低支架引发的炎症和血栓
本文选用Al、Ni、Cr、Fe、Cu、Co及Ti七种元素,按照等摩尔比的原则,利用粉末冶金方法制备出FeAlCuCoNixCrTi(x=0.5,1.0,1.5,2.0)和FeAlCuCoNiCrxTi(x=0.5,1.0,1.5,2.0)高熵合
随着电子器件向着集成化与小型化的方向发展,高储能密度与高储能效率的电容器成为了研究的热点。环境的日益恶化要求电子行业采用环境友好型的无铅材料,由于(1)与线性介电材料和反铁电材料相比,铁电材料更适合作为高储能密度电介质材料;(2)厚膜材料相比于块体材料和薄膜材料有整体储能较大的优势。因此本论文主要研究钛酸铋钠(Na0.5Bi0.5TiO3,简称NBT)基铁电厚膜的储能性能。本文采用丝网印刷法在氧化
SiC作为新一代半导体材料,具有广阔的应用前景;而在晶体生长过程中产生的缺陷对晶体的质量产生了重要的影响。本文根据SiC晶体中的微管、热分解空腔和六方空洞的产生的机理和
采用直接沉淀法和水热反应法制备出不同钼酸钡粉体。采用无压烧结法制备出钼酸钡陶瓷,研究了其不同温度下摩擦磨损性能。采用热压烧结制备出NiCr合金和不同的NiCr-BaMoO4复合
随着经济的快速发展,作为重要化工原料的苯酚广泛使用于炼油、煤转化、石油化工、医药和农药等行业,由于苯酚具有毒性、致畸致癌性、难降解性、易溶于水和易挥发等性质,含苯酚废水不经处理排入环境中严重威胁人类健康。目前,含苯酚废水处理成为污水处理领域的热点问题,吸附法因其具有高效、易操作、易再生和可循环利用的优点,而受到广泛关注。本文利用高浓度糠醛废水作为碳源制备了多孔碳材料并负载碳量子点/W18O49光催
学位
本文采用液相悬浮法将板片状的Ti3SiC2混合到锂离子电池正极材料LiFePO4/C中,以改善其低温电化学性能。利用XRD和SEM来表征材料的组成及结构形态,将正极粉体组装成扣式电池,利用低温恒温箱保证低温环境,运用恒电流充放电技术、循环伏安法(CV)和交流阻抗技术(EIS)来测试低温下Ti3SiC2对LiFePO4/C材料电化学性能的影响。SEM和XRD结果观察发现高导电性的Ti3SiC2加入到