毕业设计(论文)Nb含量对锆合金耐蚀性的影响.doc
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1、题目:Nb含量对锆合金耐腐蚀性能的影响摘 要本文详细介绍了Nb含量对锆合金耐腐蚀性能影响的最新研究成果。由于纯锆制备成本太高,在海绵锆中加入适量的合金元素以抵消杂质的有害影响,从而提高耐腐蚀性能。根据Wagner理论,加入的合金元素主要有Sn,Nb,Fe,Cr,Ni,O等,本文主要研究元素Nb的影响。对Zr-Nb合金耐腐蚀性能影响较大的因素有合金元素,热处理制度,水化学条件等。-淬火(1000-1050)可使高温固溶于基体中的合金元素快速冷却,均匀分布在基体中,而合金元素均匀分布有利于提高合金的耐腐蚀性能。在转变温度(610)下的退火可提高合金的塑性,淬火后均匀分布的合金元素可以第二相析出,这
2、样析出的第二相在基体中的分布比较均匀,有利提高合金的耐腐蚀性能。随后具体介绍Nb含量对锆合金耐腐蚀性能的影响。氧化锆的形态有等轴晶和柱状晶。在转变温度以下退火时生成的多为有利于耐腐蚀性的柱状晶,在转变温度以上退火时生成的多为不利于耐腐蚀性的等轴晶。Zr-Nb合金第二相的平均颗粒尺寸约为50nm的含Nb锆合金具有最优的抗均匀腐蚀性能,平均颗粒尺寸粗化到200-300nm时,抗腐蚀性能大大降低。Nb含量提高,会使第二相出现相,出现哪种相取决于退火温度。研究表明,Nb含量接近于在该腐蚀条件下Nb在Zr中的固溶度时,锆合金表现出了最好的耐腐蚀性能。关键词:Nb含量;锆合金;耐腐蚀性能Abstract
3、In this paper,the latest research achievements on the effect of the content of Nb to the performance of corrosion resistance of zircoloy are introduced.Some chemical elements are added into the Zr due to the high cost of the preparation of pure Zr,so that to make up to the negative influnce of these
4、 elements.These elements include Sn,Nb,Fe,Cr,Ni,O,etc,according to the theory of Wagner.This paper mainly focous on Nb.The factors that mainly affect the corrosion-resistance performance of Zr-Nb alloy are: alloying elements;heat treatment and hydrochemical station.Beta quenching (1000-1050) can mak
5、e the alloying elements which dissolve in the matrix in high temperature cool rapidly,in this way the corrosion-resistence is highliy improved.Annealing below the transition temperature(610) can improve alloy plastictiy,and the alloying elements can uniformly detach from the matrix as second phase,w
6、hich improve the corrosion-resistance performance.The following introduce the effect of Nb content on the corrosion-resistance in Zr-Nb alloy.There are two forms of zirconia, isometric crystal and cylindrical crystal.If annealed below the transition temperature, cylindrical crystal,which increases c
7、orrosion-resistance is formed.and if annealed above the transition temperature, isometric crystal,which decreases corrosion-resistance is formed. Average size of about 50nm in Zr-Nb alloy have a excellent uniform corrosion resistence performance.But it decreases sharply when the size increases to 20
8、0-300nm.Studies show that at a certain temperature,the corrosion-resistence is best if Nb content is close to the solubility.Keyword: Nb content,Zircaloy,Corrossion-resistance目录摘 要IABSTRACTII第一章 绪论11.1 研究背景与意义11.2 国内外的研究现状11.3 主要研究工作21.4 本文篇章结构2第二章 锆的合金化32.1 锆合金化的原因与要求32.3 合金元素的选择锆腐蚀机理Wagner假说32.4 合
9、金化元素的选择42.5 合金元素在锆合金中的作用42.5.1 Sn在锆合金中的作用42.5.2 Nb在锆合金中的作用52.5.3 Fe,Cr,Ni在锆合金中的作用62.6 本章小结6第三章 锆合金的腐蚀机理73.1金属的腐蚀机理73.2 锆合金的均匀腐蚀73.3 锆合金的疖状腐蚀8第四章 影响腐蚀的因素104.1 热加工工艺 (淬火,退火)104.1.1 淬火104.1.2 退火114.1.3 Zr-Sn合金的热处理134.1.4 Zr-Nb合金的热处理144.2 水化学:硼酸,LiOH,H144.3 温度154.4 本章小节16第五章 铌含量对锆铌合金耐腐蚀性能的影响研究175.1 Nb含量
10、对基体的影响175.2 Nb含量对第二相粒子(种类)的影响175.3 Nb含量对晶粒相(t,m)和晶粒形态(柱状,等轴)的影响205.4 第二相粒子(大小)对耐腐蚀性能的影响225.5 Nb含量对耐腐蚀性能的影响235.6 Nb含量对抗蠕变性能的影响245.7 本章小结24第六章 铌含量对锆铌合金耐腐蚀性能影响的实验研究256.1 实验准备256.2实验结果与分析256.3讨论与结论28第七章 新锆合金297.1 新锆合金简介297.2 锆合金专利简介29结 论32致谢33参考文献34第一章 绪论1.1 研究背景与意义锆合金由于具有中子吸收截面低、抗腐蚀性能和力学性能优良等而被广泛用作核动力反
11、应堆燃料元件包壳及其他堆内构件。目前用作核燃料包壳材料的锫合金有Zr-2、Zr-4及Zr-1Nb合金。近年来,为满足反应堆燃料组件长寿期、高燃耗、零破损的要求,世界各国都对现有的锆合金进行改进,以提高其综合性能。为此,通过优化Zr-Nb及Zr-Sn系列合金,获得了已经工程应用的ZIRLO、M5、E635以及具有应用前景的N18、HANA、NDA等新锆合金。但不同的合金成分对锆合金腐蚀行为的影响机制不同,目前,有关锆合金的腐蚀机理尚不清楚,含Nb锆合金的腐蚀主要与其微观组织有关,为了更好的理解Zr-Nb二元合金的腐蚀行为,就必须研究Nb含量及热处理制度对Zr-Nb合金微观结构的影响。因此,有必要
12、系统了解合金元素、第二相和热处理对锆合金耐腐蚀性的影响,以及锆合金氧化膜显微组织结构变化与耐腐蚀性之间的关系,这对深入认识锆合金的腐蚀机理以及新锆合金的研发具有重要意义。1.2 国内外的研究现状研究发现,随退火时间的延长,低铌含量的锆合金晶粒易于长大,而高铌含量的锆合金由于析出含铌第二相,可以阻止晶粒长大,这是由于Zr-Nb系的马氏体转变温度随铌含量和冷却速度的增大而下降14。可以猜想,生成何种的晶粒类型与Nb含量有关。氧化膜中的Nb会提高氧化膜的电子传导性能,减少H在金属/氧化膜界面的聚集,从而降低氧化膜局部破裂的可能性。在腐蚀发生转折前,靠近氧化膜/金属界面处致密的阻挡层中含有较多的四方结
13、构的氧化锆,其电阻较高,具有较高的抗腐蚀性。而在腐蚀发生转折后,靠近氧化膜/金属界面处四方结构的氧化锆极少甚至没有, 主要是单斜结构的氧化锆,其电阻很低, 抗腐蚀性很差。因此猜想,生成何种的氧化膜与Nb含量有关。1.3 主要研究工作本文主要研究Nb含量对锆合金耐腐蚀性能的影响。通过设计一组正交实验,得出在不同Nb含量下锆合金的耐腐蚀结果,以获得Nb含量与合金耐腐蚀性能的关系。1.4 本文篇章结构本文第二章首先介绍了锆的合金化。以Wagner理论为基础,选择了Sn,Nb,Fe,Cr,Ni,O等元素,主要介绍了Nb的锆合金中的作用。第三章介绍了锆合金的腐蚀。在PWR中主要为均匀腐蚀,疖状腐蚀通常发
14、生在BWR中,不在本文的考察范围之内。第四章介绍了影响腐蚀的主要因素。除了合金元素外,腐蚀还受第二相粒子的影响。而第二相粒子的大小和分布受热处理制度影响。第五章介绍了Nb含量对锆合金第二相粒子种类和形态的影响,以及第二相粒子对锆合金耐腐蚀性能的影响。第六章是本文的重点和核心的章节。通过实验研究了Nb含量对锆合金耐腐蚀性能的影响。含Nb量为Nb在锆基体中的固溶度时,其耐腐蚀性能最好。最后第七章介绍了新锆合金以及锆合金成分专利的一些内容。第二章 锆的合金化 2.1 锆合金化的原因与要求锆合金化的原因:纯锆的耐腐蚀性能好,但易受杂质影响;微量杂质元素即会造成锆腐蚀行为极大差异。N,C,Ti都是有害杂
15、质,尤以N为甚;碘化法制备高纯锆的成本很高,工艺要求非常苛刻,其中高温强度,杂质含量,合金加工后的表面状态,表面玷污等因素均会阻碍其进一步使用。 锆合金化的要求:耐腐蚀性;在各种工况条件下的力学性能稳定可靠;不应具有感生放射性 。2.3 合金元素的选择锆腐蚀机理Wagner假说Wagner认为,氧化膜成长的理论是氧离子沿着膜中阴离子的空位扩散,穿过氧化膜到达金属的表面;Zr失去四个电子成为Zr4+,而电子从金属表面向外运动,使氧化膜在合金元素和氧化膜的边界处生长1,2。 两者的平衡速度,或者,氧离子与氧化膜中的空位的置换速度是控制腐蚀速度的关键。 在新生的氧离子附近会产生阴离子空位。在金属/氧
16、化膜边界处,阴离子空位浓度最大,而在氧化膜/气体处阴离子空位则最小,所以阴离子将会移动到金属的表面来填补这些空位。于是通过空位,氧离子不断扩散到金属层。 因此,外来的间隙阳离子会减少阴离子的空位数目,减少氧离子的扩散。但是,低于四价Zr的置换阳离子和高于二价O的阴离子都将使阴离子空位数目增多,加速腐蚀。 锆位于第B族,如果加入第B 或第或第或第族元素作为合金元素,当它们进入氧化膜的时候,氧化膜内的电子浓度将增加,膜中阴离子空位减少,从而能够有效抑制氧离子的扩撒,降低腐蚀速率,例如Fe,Cr,Ni可能与此有关。 N的有害作用原因是N3-能置换氧化物晶格中的氧离子,产生附加的空位,因此增加了锆的腐
17、蚀速度,但是加入了Sn后,N3- 及氧离子空位力图停留在Sn3+ 离子附近,三者组合后可动性会变差,故能使空位迁移率降低,所以Sn能抵消N的有害作用,降低腐蚀速率。 2.4 合金化元素的选择 根据Wagner理论,理论上以锆的同族元素进行合金化对提高锆合金的耐腐蚀性能有利。 族有Ti,Zr,Hf;C,Si,Ge,Sn,Pb.族有V,Nb,Ta;N,P,As,Sb,Bi.族有Cr,Mo,W;O,S,Se,Te.族有Fe,Ni.图2-1 合金元素的选择2.5 合金元素在锆合金中的作用 2.5.1 Sn在锆合金中的作用 N的有害作用是因为N3-能置换氧化物晶格的氧离子,产生附加空位,因此增加了锆腐蚀
18、速度,但是加入Sn后,N3- 及氧离子空位停留在Sn3+ 离子附近,可动性差,空位迁移率降低,所以Sn能抵消N的有害作用,提高耐腐蚀性能。但含Sn量增高会使合金的耐腐蚀性能降低。以此原则发展了Zr-2合金1,2。Sn提高锆的-转变温度,是相稳定元素,在相和相中形成置换固溶体。 小于0.5%时,腐蚀随含Sn量增加而减少;随后增加,如图2-2。 虽然锆合金在不含Sn的情况下整体的腐蚀率比较低,但是其局部会出现腐蚀加速。 虽然Sn会增加锆合金的整体腐蚀率但在高LiOH以及冷却剂异常化学成份情况下,它能够保护锆合金免受更强的腐蚀。高压实验及堆内运行经验已经证明了这一点。 ZIRLO合金是在权衡Sn对锆
19、合金腐蚀率影响的基础上开发的。图2-3给出了在浓度为70ppm的LiOH溶液中,金属Sn的含量与ZIRLO合金腐蚀率的关系。 从图中可看出,在Sn含量高于l时,腐蚀率趋平稳,但较高Sn含量会使锆合金整体腐蚀率增加,为取得一个较理想的结果,ZIRLO合金中的锡含量定为111。2.5.2 Nb在锆合金中的作用 铌的稳定氧化物是Nb2O5,铌离子的化合价是+5,铌离子以+5价固溶于Zr并代替+4价的锆离子,氧离子空位减少。氧空位减少可以使四方型的ZrO2稳定,阻碍氧离子的迁移。 Nb对锆有比较高的强化作用。淬火时产生稳定的相。Zr-Nb合金强度的增加取决于固溶体向马氏体(相)的转变。随着Nb含量的增
20、加,更多相固定下来,强度又随之下降1,2。 在Zr-Nb相图中,Nb与-Zr为连续固溶体,在单析温度(590-610)下,-Zr中的Nb含量为1.1%,而低温时Nb在-Zr中的溶解度很小,因此在Zr-Nb合金中,通过-相变和-Zr时效处理可使合金强化。 Zr-1Nb俄罗斯用作PWR包壳材料。 Zr-2.5Nb前苏联用作重水堆堆压力管材料。可通过淬火时效和冷加工强化。 Zr-2.5Nb淬火时效后,从过饱和的-Zr中析出-Nb沉淀相,而呈细小均匀分布时对提高耐腐蚀性能有利。但焊接后,会破坏析出相的均匀分布,损害耐腐蚀性能能。此缺点可通过500再结晶退火,使组织得到较好恢复。 Nb可消除C,Ti,A
21、l等杂志对锆耐腐蚀性能的危害,并减少吸氢量。 Zr-2.5Nb加入Cu能改善其高温耐腐蚀性能,因此重水堆压力管隔环材料用Zr-2.5Nb-0.5Cu合金制作。 2.5.3 Fe,Cr,Ni在锆合金中的作用 锆位于B族,如果加入B 或或或族元素作为合金元素,它们进入氧化膜时,将增加氧化膜内电子浓度,减少膜中阴离子空位数,从而抑制氧离子的扩撒,降低腐蚀速度,例如Fe,Cr,Ni可能与此有关1,2。 随着Fe含量增加,强度增大,塑性下降,1%原子分数Fe会使锆合金抗蠕变性能提高显著,随后下降。 Cr对锆的影响与Fe类似。它们在-Zr中的溶解度都很低。Cr可提高锆的强度,在2%原子分数时最大,但比Sn
22、弱。对抗蠕变性也有改善,在0.5-1%原子分数,Zr-Cr合金在500下的抗蠕变性最好,随后下降。 Ni对锆有一定强化作用。对力学性能影响与Fe类似,加入Ni能改善锆合金高温蒸汽下的腐蚀性能,但会增加锆合金吸氢,引起氢脆。 在Zr-Sn合金加入适量的Fe,Cr,Ni总量0.2-0.3%不仅能抑制过量Sn的有害作用,还能改善锆高温耐腐蚀性能能。 2.6 本章小结本章主要介绍了Wagner金属腐蚀理论,提出适宜添加到锆中的合金元素的理论依据。随后介绍了Sn,Nb,Fe,Cr,Ni等元素在锆合金中的作用。其中,Sn能抵消杂质中N的影响,但过量的Sn会使合金的腐蚀加速。Nb的+5价氧化物能置换+4价的
23、Zr,使氧离子空位减少,有利于提高耐腐蚀性。第三章 锆合金的腐蚀机理3.1金属的腐蚀机理 腐蚀产物一般指氧化膜(氧化产物)。 致密的氧化膜能阻碍金属的氧化;疏松的,以及气态和液态的氧化产物会让腐蚀继续 氧化膜的生长规律线性:1,不能形成致密的保护膜 2,生成内外两层膜:外层为有孔氧化物,内层较薄(1m),致密,不随时间改变,阻滞反应剂对内层的扩散。 氧化膜的生长规律抛物线。其腐蚀过程由反应剂穿过膜的扩散过程控制,膜越厚,膜的生长越慢。即膜的生长速率与膜的厚度成反比。 氧化规律的转折。转折前为柱状晶粒,转折后为单斜晶粒。 金属:金属离子和氧离子通过氧化物层的扩散有三种方式:1,两个方向互相扩散
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