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热等静压铁素体FeCrWY/FeCrWAl-ODS钢热轧过程中的微观组织演变规律研究

发布时间:2021-11-03 07:28
  氧化物弥散强化(Oxide Dispersion Strengthened,ODS)钢晶粒中均匀弥散分布着高密度的纳米尺寸氧化物,同时具有微米、纳米级的晶粒,这些独特的微观结构使得ODS钢具有优异的高温性能和抗辐照性能,被认为是第四代裂变堆燃料棒包壳的重要候选材料。目前ODS钢较为成熟的制备工艺为粉末冶金技术,通过机械合金化,热等静压烧结。核反应堆燃料包壳从胚料制备成成品将经过热加工工艺塑性变形,为探究热轧工艺对ODS钢微观组织,弥散相和力学性能的影响,本文选择热等静压法制备出的Fe12Cr2W0.3Y和Fe12Cr2W4.5Al两个体系(以下简称FeCrWY和FeCrWAl系列)的ODS钢以楔形板的方式在1100℃下完成热轧,采用高通量的实验设计方案,使用楔形板样品一次性获得多个变形量。本文对初始样品和热轧样品的微观结构,微观织构和弥散相进行深入研究:对初始样品和最大变形量(70%)样品进行物相鉴定;观察了不同成分,不同变形量样品的微观形貌,分析了热轧前后微观织构变化和分析了弥散相成分、尺寸和分布;并探究了不同成分、不同变形量样品进行高温力学性能,得到以下结论:(1)热轧后FeCrW... 

【文章来源】:重庆理工大学重庆市

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

热等静压铁素体FeCrWY/FeCrWAl-ODS钢热轧过程中的微观组织演变规律研究


第四代裂变堆和ITER服役工况Figure1.1The4thGenerationFissionReactorandITERServiceConditions

示意图,楔形,示意图


重庆理工大学硕士学位论文12HIP方法制备的ODS钢采用楔形板轧制方案,本实验采用楔形板轧制,利用楔形板不同位置的高度差,达到一次轧制获得多个变形量的高通量的实验目的,在相应的变形量处选取实验所需的样品,楔形板轧制如图2.1所示。HIP方法制备出的ODS钢仅考察1100℃轧制过程中的微观组织,微观织构,显微硬度和高温强度。HIP法制备出的ODS钢于马弗炉1200℃加热30分钟,取出完成热轧,完成热轧后,淬火,快冷至室温,具体实验工艺如下图所示。图2.1楔形板轧制示意图Figure2.1Schematicdiagramofwedgeplaterolling图2.2热轧工艺流程示意图Figure2.2Schematicdiagramofhotrollingprocess2.2试样制备方法ECCI和EBSD样品均需要使样品表面无应力层,在利用400,600,800,1000,1500,2000,3000目砂纸打磨后,利用电解抛光技术制备出表面无划痕,无应力层的ECCI和EBSD样品。具体电解抛光工艺如下:电解抛光液体积百分比为10%的高氯酸酒精溶液,电压20V,电流1A,温度为-30℃。TEM样品制备则需要切出500微米厚薄片,电火花影响层约200微米,利用砂纸打磨至50微米,金属冲孔器冲孔出直径3mm圆片,使用电解双喷仪减薄出薄区。具体工艺如下:双喷液为体积百分比为10%的高氯酸酒精,电流20~30mA,温度为-30℃。

示意图,工艺流程,示意图,楔形


重庆理工大学硕士学位论文12HIP方法制备的ODS钢采用楔形板轧制方案,本实验采用楔形板轧制,利用楔形板不同位置的高度差,达到一次轧制获得多个变形量的高通量的实验目的,在相应的变形量处选取实验所需的样品,楔形板轧制如图2.1所示。HIP方法制备出的ODS钢仅考察1100℃轧制过程中的微观组织,微观织构,显微硬度和高温强度。HIP法制备出的ODS钢于马弗炉1200℃加热30分钟,取出完成热轧,完成热轧后,淬火,快冷至室温,具体实验工艺如下图所示。图2.1楔形板轧制示意图Figure2.1Schematicdiagramofwedgeplaterolling图2.2热轧工艺流程示意图Figure2.2Schematicdiagramofhotrollingprocess2.2试样制备方法ECCI和EBSD样品均需要使样品表面无应力层,在利用400,600,800,1000,1500,2000,3000目砂纸打磨后,利用电解抛光技术制备出表面无划痕,无应力层的ECCI和EBSD样品。具体电解抛光工艺如下:电解抛光液体积百分比为10%的高氯酸酒精溶液,电压20V,电流1A,温度为-30℃。TEM样品制备则需要切出500微米厚薄片,电火花影响层约200微米,利用砂纸打磨至50微米,金属冲孔器冲孔出直径3mm圆片,使用电解双喷仪减薄出薄区。具体工艺如下:双喷液为体积百分比为10%的高氯酸酒精,电流20~30mA,温度为-30℃。


本文编号:3473288

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