Al-Cu-Li合金AA2195在低应变速率和3.5% NaCl溶液中的抗裂性能(英文)
本文选题:Al-Cu-Li合金 切入点:应力腐蚀开裂 出处:《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》2017年02期 论文类型:期刊论文
【摘要】:研究Al-Cu-Li合金AA2195在3.5% NaCl环境中的耐蚀和抗裂性能,并将其与另一高强合金AA2219进行比较。采用浸泡腐蚀和恒电位极化实验测定合金的总耐蚀性能;采用低应变速率测试法确定合金的应力腐蚀开裂(SCC)性能。利用SEM-EDS和光学测量技术对合金样品进行表征以研究其腐蚀形貌、元素含量和腐蚀深度的变化。用韧性的减少量作为估算合金应力腐蚀开裂(SCC)敏感性的一个参数。结果表明,由于较低的腐蚀速率、较小的腐蚀深度和宽度,AA2195合金比AA2219合金具有更好的耐蚀性能。然而,两种合金的SCC参数(ε_(NaCl)/ε_(air))均大于0.90,说明此两种合金均具有较好的抗裂性能。断裂样品的SEM-EDS结果表明,两种合金均为典型的脆性断裂形貌。
[Abstract]:The corrosion and crack resistance of Al-Cu-Li alloy AA2195 in 3.5% NaCl environment was studied and compared with that of another high strength alloy AA2219. The total corrosion resistance of Al-Cu-Li alloy was measured by immersion corrosion and potentiostatic polarization test. The stress corrosion cracking (SCC) properties of the alloy were determined by low strain rate test. The corrosion morphology of the alloy was characterized by SEM-EDS and optical measurement techniques. Changes in element content and corrosion depth. The reduction of toughness is used as a parameter for estimating the sensitivity of the alloy to stress corrosion cracking (SCC). The results show that due to the lower corrosion rate, The smaller corrosion depth and width of AA2195 alloy have better corrosion resistance than that of AA2219 alloy. However, the SCC parameters of the two alloys are greater than 0.90, which indicates that both alloys have better cracking resistance. The SEM-EDS results of the fracture samples show that, Both alloys are typical brittle fracture morphology.
【作者单位】: Materials
【分类号】:TG146.21
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