Zr质量分数对7003铝合金组织与腐蚀性能的影响
本文选题:铝合金 + Zr ; 参考:《中南大学学报(自然科学版)》2017年10期
【摘要】:采用力学拉伸、慢应变速率拉伸应力腐蚀、电化学腐蚀以及金相、扫描电镜和透射电镜等测试分析方法,研究Zr质量分数对7003铝合金组织与应力腐蚀性能的影响。研究结果表明:Zr质量分数从0增加至0.21%,合金的平均晶粒粒径由224.0μm降低到2.3μm,抗拉强度由332.6 MPa升高到399.3 MPa,屈服强度由280.4 MPa升高到341.0 MPa,应力腐蚀敏感指数(ISSRT)由0.32降低到0.20,电化学腐蚀性能也有所改善。其原因是,随Zr元素质量分数增加,析出细小弥散的Al_3Zr颗粒数量逐渐增多,抑制再结晶效果更加显著,合金组织保留原始纤维组织,其小角度晶界可提高抗应力腐蚀性能。
[Abstract]:Mechanical tensile, slow strain rate tensile stress corrosion, electrochemical corrosion, metallography, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy were used to study the effect of Zr content on the microstructure and stress corrosion resistance of 7003 aluminum alloy.The results show that the average grain size of the alloy decreases from 224.0 渭 m to 2.3 渭 m, the tensile strength increases from 332.6 MPa to 399.3 MPA, the yield strength increases from 280.4 MPa to 341.0 MPA, and the stress corrosion sensitivity index (ISSRT) decreases from 0.32 to 341.0 MPA.The electrochemical corrosion performance was also improved by 0.20.The reason is that with the increase of Zr content, the number of fine dispersed Al_3Zr particles gradually increases, and the inhibition effect of recrystallization is more remarkable. The microstructure of the alloy retains the original fiber structure, and its small angle grain boundary can improve the stress corrosion resistance.
【作者单位】: 中南大学轻合金研究院;中南大学有色金属先进结构材料与制造协同创新中心;中南大学粉末冶金国家重点实验室;
【基金】:国家重点研发计划项目(2016YFB0300801) 国家重点基础研究计划(973计划)项目(2012CB619502,2010CB731701) 湖南省自然科学基金资助项目(12JJ6040) 国家自然科学基金资助项目(51201186) 国家重大科研仪器设备研制专项(51327902)~~
【分类号】:TG146.21
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 褚洪;钛合金的应力腐蚀[J];北京科技大学学报;2002年01期
2 李向欣,孙立,那桂兰;关于金属应力腐蚀问题的分析[J];中国氯碱;2004年03期
3 葛斌;;设备应力腐蚀的探讨及防治[J];轻金属;2008年12期
4 王立波;;不锈钢应力腐蚀破坏分析[J];科技创业家;2013年02期
5 张学元,杜元龙;钢铁发生硫化物应力腐蚀裂开的试验方法与技术[J];材料保护;1995年10期
6 铁军;金属材料的应力腐蚀[J];铁道物资科学管理;1997年02期
7 赵德君;;湿硫化氢应力腐蚀环境的设计分析[J];石油化工建设;2013年06期
8 褚武扬,乔利杰,高克玮;阳极溶解型应力腐蚀[J];科学通报;2000年24期
9 时淑宏;氧化铝厂蒸发器发生应力腐蚀的原因分析与防治[J];工业安全与环保;2001年09期
10 郑华均,张康达;应力在16MnR钢-饱和硫化氢溶液应力腐蚀体系中的作用[J];浙江工业大学学报;2001年04期
相关会议论文 前10条
1 许文妍;付继成;孙炜;赵游云;唐昭平;;抗硫化氢应力腐蚀石油套管系列产品的开发与应用[A];第二届石油石化工业用材研讨会论文集[C];2001年
2 唐懿;江军;刘永强;许畅燕;袁军国;董绍平;;压力容器用材的硫化氢应力腐蚀研究[A];第五届全国压力容器学术会议论文集[C];2001年
3 朱树行;阎镇;王国良;朱龙;;应力腐蚀的教训[A];全国线材深加工技术研讨会会议文集[C];2005年
4 王晶;张亦良;;关于硫化氢应力腐蚀失效准则的最新国际标准对比综述[A];第六届全国压力容器学术会议压力容器先进技术精选集[C];2005年
5 艾合买提江·加马力;;液氨压力容器应力腐蚀及预防措施[A];2006年第二届七省区市机械工程学会科技论坛暨学会改革与发展研讨会论文集[C];2006年
6 喻杰;胡丽莉;;不锈钢换热管应力腐蚀实例及分析[A];2006年中国机械工程学会年会暨中国工程院机械与运载工程学部首届年会论文集[C];2006年
7 喻杰;胡丽莉;;不锈钢换热管应力腐蚀实例及分析[A];安全与可靠性——2006流体机械与压力容器技术论坛论文集[C];2006年
8 闫萌;彭倩;;慢应变拉伸应力腐蚀试验对海水条件不锈钢的应力腐蚀研究[A];2011中国材料研讨会论文摘要集[C];2011年
9 乔利杰;高克玮;褚武扬;骆静莉;;氢对阳极溶解型应力腐蚀的影响[A];疲劳与断裂2000——第十届全国疲劳与断裂学术会议论文集[C];2000年
10 赵凯;周宗娴;寇益强;;铝合金管材应力腐蚀加速寿命试验研究[A];核工业第七届可靠性研究成果专刊论文集[C];2004年
相关博士学位论文 前10条
1 隋荣娟;奥氏体不锈钢应力腐蚀失效及其概率分析研究[D];山东大学;2015年
2 马宏驰;E690钢及焊接接头在含硫薄液环境中的应力腐蚀行为研究[D];北京科技大学;2015年
3 赵茹;核电用不锈钢应力腐蚀电化学检测研究[D];天津大学;2009年
4 潘保武;低合金高强度钢应力腐蚀研究[D];中北大学;2008年
5 孟祥琦;铝合金材料的应力腐蚀及腐蚀疲劳特性实验研究[D];上海交通大学;2012年
6 王雯雯;阳极溶解型应力腐蚀的有限元模拟[D];北京科技大学;2015年
7 毕凤琴;典型石油石化用低合金钢湿H_2S应力腐蚀行为研究[D];大庆石油学院;2008年
8 付春艳;湿H_2S环境下防喷器用钢应力腐蚀分析及其机理研究[D];西南石油大学;2010年
9 胡钢;X70管线钢和304不锈钢应力腐蚀与磁记忆效应的相关性研究[D];北京化工大学;2005年
10 毋玲;环境腐蚀及其应力耦合的损伤力学方法与结构性能预测研究[D];西北工业大学;2006年
相关硕士学位论文 前10条
1 李宗雄;7000系铝合金应力腐蚀行为研究[D];北京化工大学;2015年
2 安帅;不锈钢在饱和CO_2盐溶液中应力腐蚀研究[D];大连理工大学;2015年
3 陈广信;A7N01S-T5铝合金MIG焊接头力学性能与应力腐蚀行为的研究[D];青岛科技大学;2015年
4 张晓梅;自然海水环境中材料的应力腐蚀试验技术及材料性能的研究[D];中国海洋大学;2015年
5 钟允攀;FV520B沉淀硬化马氏体不锈钢应力腐蚀特性研究[D];山东大学;2016年
6 张鑫;高速列车用6系铝合金应力腐蚀性能研究[D];南京理工大学;2016年
7 刘春秘;热处理工艺对1Cr15Ni4Mo3N钢力学性能和应力腐蚀抗力的影响[D];哈尔滨工业大学;2016年
8 刘震;2A14铝合金焊接接头应力腐蚀行为研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
9 辛滨;高温高压管道失效分析与选材研究[D];华东理工大学;2016年
10 肖慧琼;慢应变速率应力腐蚀原位测试装置设计与试验研究[D];吉林大学;2017年
,本文编号:1748977
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/1748977.html