Please wait a minute...
金属学报  2009, Vol. 45 Issue (2): 204-210    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
镍基合金FGH95在熔融NaCl--Na2SO4中的腐蚀行为
吕家欣;  郑 磊;  张麦仓;  董建新
(北京科技大学材料科学与工程学院; 北京 100083)
CORROSION BEHAVIOR OF NICKEL BASE ALLOY FGH95 IN MOLTEN NaCl–Na2SO4
LÜ Jiaxin; ZHENG Lei; ZHANG Maicang; DONG Jianxin
School of Materials Science and Engineering; University of Science and Technology Beijing; Beijing 100083
引用本文:

吕家欣 郑 磊 张麦仓 董建新. 镍基合金FGH95在熔融NaCl--Na2SO4中的腐蚀行为[J]. 金属学报, 2009, 45(2): 204-210.
. CORROSION BEHAVIOR OF NICKEL BASE ALLOY FGH95 IN MOLTEN NaCl–Na2SO4[J]. Acta Metall Sin, 2009, 45(2): 204-210.

全文: PDF(4648 KB)  
摘要: 

通过静态质量损失实验、X射线物相分析、扫描电镜形貌观察及微区成分分析等手段, 研究了FGH95合金在650, 700和750℃下的抗熔盐热腐蚀行为及热腐蚀动力学规律.研究结果表明: FGH95合金在650℃具有较好的抗热腐蚀性; 在700和750℃下, FGH95抗热腐蚀能力下降, 腐蚀严重. FGH95热腐蚀层主要由NiO, Ni3S2,Cr2O3组成, 在700℃下腐蚀层出现NiCr2O4, 在750℃下腐蚀层出现NaCl.

关键词 镍基合金 热腐蚀 熔盐 抗热腐蚀性    
Abstract

The corrosion behavior and corrosion kinetics of FGH95 alloy at different temperatures were investigated by TGA, XRD, SEM and EDS. The results show that FGH95 alloy has good hot corrosion resistance characteristics at 650 ℃, and its corrosion kinetic curve obeys a parabolic rule. When the temperatures increase up to 700 and 750℃, the hot corrosion resistance of FGH95 alloy decreases and corrosion is serious. XRD, SEM and EDS indicate that the oxidized layer is mainly composed of NiO, Ni3S2 and Cr2O3, and there exists a little amount of NiCr2O4 and NaCl at 700 and 750 ℃, respectively.

Key wordsNi base alloy    hot corrosion    molten salt    hot corrosion resistance
收稿日期: 2008-07-15     
ZTFLH: 

TG172.82

 
基金资助:

国家自然科学基金资助项目50831008

作者简介: 吕家欣, 女, 1984年生, 硕士生
[1] Kane W M, Krupp U, Jacobs T, McMahon C J. Mater Sci Eng, 2005; A402: 42 [2] Bedir F, Alniak M O. Mater Sci Eng, 2006; A429: 295 [3] He F, Wang W X, Yang W H. J Aero Mater, 2000; 20(1):22 (何 峰, 汪武祥, 杨万宏. 航空材料学报, 2000; 20(1): 222) [4] Chen H M, Hu B F, Li H Y. Acta Metall Sin, 2003; 39: 30 (陈焕铭, 胡本芙, 李慧英. 金属学报, 2003; 39: 30) [5] Hu B F, Chen H M, Song D. Acta Metall Sin, 2003; 39:470 (胡本芙, 陈焕铭, 宋铎. 金属学报, 2003; 39: 470) [6] Liu F J, Zhang M C, Dong J X. J Univ Sci Technol Beijing , 2007; 29: 704 (刘丰军, 张麦仓, 董建新. 北京科技大学学报, 2007; 29: 704) [7] Seal S, Kuiry S C, Leyda A. Oxid Met, 2001; 56: 583 [8] Khalid F A, Hussain N, Shahid K A. Mater Sci Eng, 1999;A265: 87 [9] Singh H, Puri D, Prakash S, Ghosh T K. Mater Corros,2007; 58: 857 [10] Sidhu T S, Prakash S, Agrawal R D. Mater Sci Eng, 2006;A430: 64 [11] Mohanty B P, Shores D A. Corros Sci, 2004; 46: 2893 [12] Broum M W, Elraghy T. J Electrochem Soc, 1997; 144:2508
[1] 韩恩厚, 王俭秋. 表面状态对核电关键材料腐蚀和应力腐蚀的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 513-522.
[2] 余春, 徐济进, 魏啸, 陆皓. 核级镍基合金焊接材料失塑裂纹研究现状[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 529-540.
[3] 赵晓峰, 李玲, 张晗, 陆杰. 热障涂层高熵合金粘结层材料研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 503-512.
[4] 王迪, 王栋, 谢光, 王莉, 董加胜, 陈立佳. Pt-Al涂层对一种镍基单晶高温合金抗热腐蚀行为的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 780-790.
[5] 余磊, 曹睿. 镍基合金焊接裂纹研究现状[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 16-28.
[6] 华涵钰,谢君,舒德龙,侯桂臣,盛乃成,于金江,崔传勇,孙晓峰,周亦胄. W含量对一种高W镍基高温合金显微组织的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(2): 161-170.
[7] 李克俭, 张宇, 蔡志鹏. 异种金属焊接接头在热-力耦合作用下的断裂位置转移机理[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1463-1473.
[8] 王资兴,黄烁,张北江,王磊,赵光普. 高合金化GH4065镍基变形高温合金点状偏析研究[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 417-426.
[9] 廖依敏, 丰敏, 陈明辉, 耿哲, 刘阳, 王福会, 朱圣龙. TiAl合金表面搪瓷基复合涂层与多弧离子镀NiCrAlY涂层的抗热腐蚀行为对比研究[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 229-237.
[10] 黄太文,卢晶,许瑶,王栋,张健,张家晨,张军,刘林. ReTa对抗热腐蚀单晶高温合金900 ℃长期时效组织稳定性的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(11): 1427-1436.
[11] 高博, 王磊, 宋秀, 刘杨, 杨舒宇, 千叶晶彦. 预氧化对Co-Al-W基高温合金高温氧化和热腐蚀行为的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(10): 1273-1281.
[12] 蒋成洋, 阳颖飞, 张正义, 鲍泽斌, 朱圣龙, 王福会. 一种Zr改性双相PtAl2+(Ni, Pt)Al涂层的制备及热腐蚀行为研究[J]. 金属学报, 2018, 54(4): 581-590.
[13] 韦康, 张麦仓, 谢锡善. 超超临界电站用镍基合金热加工过程的再结晶机理[J]. 金属学报, 2017, 53(12): 1611-1619.
[14] 薛云,杨雪,颜永得,张密林,纪德彬,李恩雨,韩伟. 在AlCl3的辅助下从LiCl-KCl-AlCl3-Nd2O3熔盐中电解提取Nd*[J]. 金属学报, 2016, 52(7): 883-889.
[15] 彭新, 姜肃猛, 孙旭东, 宫骏, 孙超. 梯度NiCoCrAlYSi涂层的循环氧化及热腐蚀行为*[J]. 金属学报, 2016, 52(5): 625-631.