通过高温氧化实验以及测量空洞平均直径和形核数量随氧化时间的变化,研究稀土对渗铝层抗高温剥落性能和渗铝层/基体界面空洞生长的影响,并与渗纯铝试样进行了比较.结果表明:渗铝层/基体界面空洞的生长可划分为快速生长和稳定生长两个阶段;但当渗稀土铝后,空洞生长速度比渗纯铝试样降低约1/3;稀土可抑制界面空洞的形核和生长,阻止空洞聚集成波浪线状空洞带和线状裂纹,提高渗铝钢的抗高温剥落性能;热浸镀稀土铝后,试样表面自由铝层减薄,从而降低了高温下渗铝层/基体界面铝的浓度梯度,这是稀土抑制空洞形核和生长的主要原因.
参考文献
[1] | 郑毅然,高文禄.热浸镀铝钢材的应用与发展[J].腐蚀科学与防护技术,1999(03):179-184. |
[2] | 张伟,文九巴,龙永强,王杰敏,范志康.渗铝钢扩散层空洞对循环氧化和剥落性能的影响[J].材料热处理学报,2004(06):96-100. |
[3] | 王博文;魏旭波 .稀土元素在渗铝覆层中的作用[J].沈阳工业大学学报,1990,12(01):37-42. |
[4] | 夏原,于升学,姚枚,李铁藩.Effect of diffusion on coating microstructure and oxidation resistance of aluminizing steel[J].中国有色金属学会会刊(英文版),2001(06):817-821. |
[5] | 钟华仁.钢的稀土化学热处理[M].北京:国防工业出版社,1984:157-163. |
[6] | 阎牧夫,刘志儒,朱法义.稀土化学热处理进展[J].金属热处理,2003(03):1-6. |
[7] | 李华飞,郑家燊,俞敦义.添加稀土对55%Al-Zn镀层的影响[J].华中科技大学学报(自然科学版),2003(05):107-109. |
[8] | Vernon-Parry K D;Grovenor C R M .The role and application of rare-earth elements in steel[J].Materials Science and Technology,1988,4(05):461-468. |
[9] | J.B. Wen;W. Zhang;X.Y. Li .The Influence of La on the Corrosion Resistance of Hot-Dip Aluminized Steel[J].Materials Science Forum,2005(Pt.5):3851-3854. |
[10] | 黄亲国,钟华仁.稀土对热浸镀层组织和性能的影响[J].南昌航空工业学院学报(自然科学版),1999(02):31-34. |
[11] | 武汉材料保护研究所.钢铁化学热处理金相图谱[M].北京:机械工业出版社,1980:70-73. |
[12] | 冯瑞.金属物理学(第一卷)[M].北京:科学出版社,1987:521-535. |
[13] | Heumann T;Dittrich N A.Structure character of the Fe2 Al5 intermetallics compound in hot dip aluminizing process[J].Zeitschrift fur Metallkunde,1959(50):617-625. |
[14] | 孙伟成;张淑荣;侯爱芹.稀土在铝合金中的行为[M].北京:兵器工业出版社,1992:232-238. |
[15] | Twsend H E;Allegra L;Dutton R E et al.Hot-dip coated sheet steel a review[J].Materials Performance,1989,25(08):36-46. |
[16] | 马信清;李铁藩 .热扩散渗A1时氧化物的迁移和聚集规律的研究[J].中国腐蚀与防护学报,1997,17(05):524-528. |
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