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              【用戶成果】高溫蒸汽下的“防護盾”——揭秘14YWTZS合金的超強抗氧化秘密

              燕山大學沈同德教授團隊在期刊《Corrosion?Science》上發表了論文。研究分析了鋯-硅合金(14YWTZS)在高溫蒸汽中表現出的強抗氧化性能。

              2025-09-05

              DOI:?10.1016/j.corsci.2025.112906

              燕山大學沈同德教授團隊在期刊Corrosion Science》上發表了題為Enhanced oxidation resistance of nanocrystalline ODS ferritic alloy in high-temperature steam through addition of a small amount of Si”的論文。研究分析了-硅合金(14YWTZS)在高溫蒸汽中表現出的強抗氧化性能。

              研究背景








              ODS合金因其優異的高溫強度、抗蠕變性能和抗輻照性能,被視為未來先進核反應堆(如超臨界水冷堆SCWR)的關鍵結構材料。然而,傳統ODS合金在高溫蒸汽環境中的抗氧化性能仍有不足,尤其是在Cr含量較高時可能引發熱脆化和輻照脆化問題。通過開發一種低含量Si合金化的協同作用,開發一種新型納米晶ODS合金(14YWTZS),顯著提升其在650高溫蒸汽環境中的抗氧化性能,并揭示其氧化機制。

              實驗方法








              ?制備工藝:

              在氬氣氣氛手套箱內,粉末混合物與鋼球放入SPEX 8000D振動高能球磨機,以1425 rpm的轉速進行24小時的機械合金化處理。在900℃及4 GPa高壓條件下燒結30分鐘。

              ?高溫水氧測試:

              使用天津中環的高溫靜態水氧腐蝕儀進行測試,5 × 5 × 1.5 mm3樣品放置于反應腔內,在650℃,Ar-20 % H?O (vol%)的條件下,進行1 ~ 1000 h的蒸汽氧化試驗。

              總結








              ?Si合金化的關鍵性:低含量Si1 wt%)即可形成連續SiO?層,過量Si會損害力學性能。且SiO的非晶態結構比晶態Cr?O?更耐離子滲透。

              ?氧化層演化過程

              1.早期階段:Si沿晶界快速擴散形成SiO?Mn/Cr向外擴散形成外層尖晶石。

              2.中期階段:Cr?O?層形成,Fe被排斥形成孤立顆粒。

              3.長期階段:Si持續外遷形成Mn?SiO?最外層,SiO?內層增厚至28 nm



              總結








              該研究通過納米晶+Si”策略,成功設計出抗高溫氧化的ODS合金,為核能材料開發提供了重要參考。

              設備介紹

              天津中環推出高溫靜態/高速水氧腐蝕測試系列設備,利用實驗室測試方法,準確模擬渦輪發動機工作環境的高溫、高水蒸氣分壓和水蒸氣速度,針對材料的熱腐蝕、水蒸氣氧化腐蝕進行循環測試,以正確評估材料的熱化學穩定性。該設備由進氣控制單元、液體精確控制進液量單元、加熱蒸發器控制水的均勻汽化和氣體混合、伴熱管路、加熱反應器等組件構成。主要用于:各種功能陶瓷,結構陶瓷和陶瓷基復合材料,超高溫合金材料,高溫熱障涂層等領域。

              靜態水氧:

              ? 液態水汽化精準可控
              ? 載氣多量程可選:300ml/1000ml/3000ml
              ? 最高溫度可選:1200℃/1600℃/1800℃
              ? 可預設多組工藝,每組50段程序控制

              高速水氧:

              ? 實現水蒸氣沖擊:150m/s(計算值)
              ? 精準控制進液量
              ? 液態水的均勻汽化和氣體混合








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