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摘要:
以一种极具潜力的先进核能候选氧化物弥散强化(ODS)钢为研究对象,以不控制氧浓度的液态金属Pb-Bi共晶(LBE)为腐蚀介质,研究了静态下高温(600和700℃)不同腐蚀时间对ODS钢腐蚀行为的影响及其微观机制.结果 表明,600℃腐蚀至2000 h,ODS钢表面生成总厚度约为10μm的典型双层氧化膜,同时在内氧化层下方形成了一层较薄的富Al氧化层.基于致密的尖晶石内氧化层及富Al氧化层的保护作用有效减缓了腐蚀氧化速率,ODS钢显示优异于其它材料的耐LBE腐蚀性能.ODS钢在700℃腐蚀所形成的氧化膜结构及厚度与600℃明显不同:腐蚀100h主要形成了厚度约为500nm的Al2O3保护膜,大幅降低了腐蚀速率;腐蚀时间延长至500h,大部分区域Al2O3氧化膜仍然存在,但同时出现的少量“疖状氧化物”破坏了Al2O3保护膜的连续性,从而成为了腐蚀的突破口.
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文献信息
篇名 ODS钢在600和700℃静态Pb-Bi共晶中的腐蚀行为及机理
来源期刊 金属学报 学科
关键词 先进核能系统 Pb-Bi共晶(LBE) 氧化物弥散强化(ODS)钢 高温腐蚀 氧化膜
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1366-1376
页数 11页 分类号 TG172
字数 语种 中文
DOI 10.11900/0412.1961.2020.00035
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研究主题发展历程
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先进核能系统
Pb-Bi共晶(LBE)
氧化物弥散强化(ODS)钢
高温腐蚀
氧化膜
研究起点
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金属学报
月刊
0412-1961
21-1139/TG
大16开
沈阳文化路72号
2-361
1956
chi
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