新型Fe-Cr-B铸钢及其三维网络结构ZrO2增强复合材料的铝液腐蚀—磨损研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wagegea
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
在熔铝铸造、热浸镀铝及铝合金复合材料制造等行业,铝液腐蚀-磨损通常会造成坩埚和铸模等重要零部件失效,因此,研制出优异耐铝液腐蚀-磨损性能的铁合金新材料具有重要的意义。本文以在钢基体中生成Fe2B相为设计目标,采取以B元素为主,以Cr、Mo等元素为辅的合金化方式,在中频感应电炉中制备出新型Fe-Cr-B铸钢,并研究了Cr、B含量对Fe-Cr-B铸钢铝液腐蚀及腐蚀-磨损性能的影响。在此基础上,对多孔ZrO2陶瓷骨架表面镀镍,并利用砂型铸造制备出三维网络结构ZrO2/Fe-Cr-B铸钢复合材料,同时研究了其耐铝液腐蚀-磨损性能。主要结论如下:(1)Fe-Cr-B铸钢具有优异的耐铝液腐蚀性能,其中Fe-12.3 wt.%Cr-5.88wt.%Mn-3.6 wt.%B-1.89 wt.%Mo(M6)的耐铝液腐蚀性能比H13提高了5倍。M2B(M=Fe,Cr,Mo)型硼化物对提高Fe-Cr-B铸钢的耐铝液腐蚀性能起到重要作用:在铝液腐蚀过程中,M2B型硼化物比Fe基体具有更低的的铝液腐蚀速率,它们明显提高了铸钢的耐铝液腐蚀性能;其中富Cr的Fe2B型硼化物,与铝液反应生成两相相间的层片结构;而富Mo的Fe2B型硼化物则发生断裂;二者失效后都镶嵌在Cr合金化的Fe-Al金属间化合物层中,起到“树根”效应,能抑制金属间化合物层的剥落。(2)Fe-Cr-B铸钢具有优异的耐铝液腐蚀-磨损性能,其中M6的耐铝液腐蚀-磨损性能比H13提高了3倍。初生富Cr的Fe2B型硼化物对提高Fe-Cr-B铸钢的铝液腐蚀-磨损性能起到重要作用:在铝液腐蚀-磨损过程中,初生富Cr的Fe2B型硼化物表现出比基体更慢的铝液腐蚀-磨损速率,进而凸出基体表面并承受主要的载荷,导致摩擦副之间的铝液膜非常薄,从而使铝液腐蚀不充分,引起初生富Cr的Fe2B型硼化物中的Fe元素发生优先溶解并形成Cr含量很高的金属间化合物,其主要组成元素为Cr、Al和B,但这种金属间化合物最终会发生断裂而失效。(3)采用砂型铸造能够制备出界面结合良好的三维网络结构ZrO2/Fe-Cr-B铸钢复合材料,这种复合材料的耐铝液腐蚀-磨损性能比H13提高了近10倍;ZrO2对提高复合材料的耐铝液腐蚀-磨损性能起到重要作用:在铝液腐蚀-磨损过程中,ZrO2陶瓷承受主要的载荷,金属基体则主要经受动态铝液的腐蚀。(4)对于Fe-Cr-B铸钢及H13而言,铝液腐蚀-磨损引起的失重要远远大于同等实验参数下单一的铝液腐蚀及干摩擦磨损引起的失重之和,它们在铝液腐蚀-磨损过程中的交互作用率在0.8以上,表明铝液腐蚀与磨损之间的交互作用是这两种材料在铝液腐蚀-磨损环境中失效的最主要原因。
其他文献
<正>最新颁布的《普通高中化学课程标准(2017年版)》着重关注学生个性化、多样化的学习和发展需求,着力发展学生的核心素养。在教学内容上重视以学科大概念为核心,以主题为引领
住宅工程项目施工进度管理作为项目施工管理的核心工作,做好住宅工程项目施工进度管理的工作意义重大。本文从住宅工程项目施工进度管理的相关概念谈起,然后就住宅工程项目施
自我控制是个人对自身的心理与行为的主动掌握 ,是个体自觉地选择目标 ,在没有外部限制的情况下 ,克服困难 ,排除干扰 ,采取某种方式控制自己的行为 ,从而保证目标的实现。自
黄庭坚是宋四家之一,针对当时因袭古人、争相模仿晋唐法帖的书风,黄庭坚从禅宗思想汲取营养,将禅宗美学运用到艺术创作中。黄庭坚创作的草书开辟了一个新时代,其草书的成熟得
目的从UPLC特征指纹图谱和6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚量的角度,选择炮姜的最佳炮制温度和炮制时间。方法采用砂烫法,选取180、185、190、195、200℃,每个温度下分别炒制6、7、8
本文从实践概念在旧哲学中的演进出发,重点论证了在扬弃旧哲学的基础上,马克思创立了科学实践观,实现了哲学上的重大变革,并进一步阐述了科学实践观具有的重要意义。
<正>格什温(1898-1937)美国作曲家、钢琴家。生于纽约布鲁克林。父母为俄裔犹太人。13岁开始学习钢琴与和声,16岁开始工作并创作歌曲,36岁由于创作交响爵士乐《蓝色狂想曲》
普契尼一生关注歌剧创作,从不旁骛。本文首先勾勒了19世纪末意大利歌剧生活的背景状况,接着对普契尼的12部歌剧作品进行了总体性的戏剧——音乐批评。笔者在肯定普契尼高度成
目的讨论显微外科治疗慢性根尖周炎患者的临床疗效。方法 56例慢性根尖周炎患者,采用数字单双号模式分为对照组及观察组,每组28例。对照组给予传统外科根尖手术治疗,观察组给
氮杂糖(azasugar)是一类糖环上氧原子被氮取代的糖类衍生物。由于与糖结构相似,氮杂糖表现出强的糖苷酶抑制活性,可调控在生物识别及酶结构控制中起重要作用的糖蛋白的生物合