【摘 要】
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TZM(0.4%~0.55%Ti,0.06%~0.12%Zr,0.01%~0.04%C)合金是目前应用最为广泛的钼合金之一,因其具有高熔点、高强度、高弹性模量、强抗腐蚀性能和良好的高温力学性能,而作为钼基合
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TZM(0.4%~0.55%Ti,0.06%~0.12%Zr,0.01%~0.04%C)合金是目前应用最为广泛的钼合金之一,因其具有高熔点、高强度、高弹性模量、强抗腐蚀性能和良好的高温力学性能,而作为钼基合金的首选广泛应用于航空航天、发电、核反应堆、军事工业和化工等领域。然而,TZM合金存在高温抗氧化性能差和低温塑性韧性差等缺点,使其应用受到了很大的限制。本文采用粉末冶金法,运用固-液混合掺杂方式和不同粒度颗粒级配制备了高致密度的TZM合金及掺杂稀土元素镧的La-TZM合金板材。通过室温力学拉伸测试和韧脆转变温度(DBTT)测定对稀土元素镧掺杂La-TZM合金进行了力学性能研究,通过对镧掺杂La-TZM合金进行高温氧化测试,采用表面和截面的SEM分析、EDS元素分析以及差热分析,对其进行高温氧化行为分析和抗氧化性能研究,探索镧掺杂对TZM合金力学性能、DBTT以及抗氧化性能的影响规律。研究表明,通过向TZM合金中添加镧制备的La-TZM合金板材抗拉强度和伸长率分别为1405MPa和9.3%,较TZM合金分别提高了28.2%和32.8%;由于氧化镧粒子在晶界处的存在阻碍位错的运动和穿晶断裂,并且细化了晶粒,镧掺杂将TZM合金的DBTT降低了40℃;由于细小氧化镧颗粒的作用使合金组织致密化,生成的合金氧化物在基体表面形成致密氧化物覆盖层,在一定程度上阻碍氧对基体的侵蚀,从而提高了TZM合金的高温抗氧化性能,相比传统TZM合金,在空气气氛下升温时镧掺杂TZM合金能将剧烈氧化反应开始温度提升50℃,有效减缓了氧化速率,扩展了TZM合金的应用范围。
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