环境材料与材料的长寿命化.ppt
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1、第9章 环境材料与材料的长寿命化,北京大学环境科学与工程学院张剑波,北京大学环境科学与工程学院,第9章 环境材料与材料的长寿命化,保证材料在使用时所必须具备的使用性能的前提下,尽可能地延长材料及相关制品寿命是环境材料研究的另一个重要方面。消费品的长寿命化是减轻环境负荷的重要手段。材料的再生循环是为了将有限的资源在尽可能长时间内有效利用的一种手段。为了将资源长期、充分地使用,不仅可通过提高材料的再生循环性,也可以通过延长材料寿命得以实现。从发电设备和化学设备等大规模的设施到汽车和家电产品等大量耐用消费品的长寿命化,对于减轻环境负荷都有很大的贡献。延长材料使用寿命、实行减量化是解决环境问题的重要手
2、段,把握好延长寿命与再生利用设计之间的度,二者不可偏废。,北京大学环境科学与工程学院,9.1 金属材料,9.1.1 金属材料的高温强度特性构成发电设备、化学设备和运输机械发动机的材料,由于在高温下使用,会产生蠕变现象。蠕变是在高温条件下,材料在一定的外力作用下会随时间的推移慢慢地产生变形,直至最后发生断裂的一种现象。蠕变强度高的材料,在相同的温度和应力条件下,具有较长的蠕变断裂寿命。,北京大学环境科学与工程学院,北京大学环境学院,对高温耐热合金材料的需求,现有的火力发电设备,一般发电效率充其量不过40%左右。为了提高发电效率,就要开发可在更高的蒸汽压力和温度条件下服役的耐热金属材料;即在超高温
3、临界压力发电,效率就会提高。以往,通过添加各种合金元素,调整化学成分和通过热处理控制微观组织形态,开发出了多种具有优异蠕变性能的高温耐热合金材料。开发出长时间稳定、维持优良高温强度特性的材料,就可能建造发电效率高,使用寿命长的发电设备。类似的做法也可以适用于其它许多领域,比如开发出比强度高、使用寿命长的材料,可实现汽车的低油耗和长寿命。长寿命的材料不仅通过延长设备使用寿命减轻环境负荷,而且在运行本身可提高产品的效率,从而节约能源、减少排放,减轻环境负荷,是与环境材料的概念完全一致的。,北京大学环境学院,高温耐热合金的两条设计准则:,第一,对于实用耐热钢基体蠕变强度即可满足使用要求的构件,在进行
4、材料设计时,只添加为了发挥基体蠕变强度所需的最低限度的合金元素,此即所谓合金化概念;第二,对于要求高于基本蠕变强度水平以上的高强度构件的材料设计,不仅要考虑短时蠕变强度特性,而且还要在着眼于获得长时强度稳定性的同时,从材料高强度化所引起的环境负荷增大及由于使用材料时提高效率、延长使用寿命带来的环境负荷减轻这两方面的效应是否平衡的观点进行评价。实际开发材料时,不仅要考虑蠕变强度特性,而且必须考虑抗氧化性、焊接性等多种材料特性,并进行综合评价但为了改善材料的环境性能,必须将上述合金化的概念和准则以及重视材料长期稳定性的这种观点积极地引入到材料设计之中,以此为指导思想就可以推进传统材料的环境材料化。
5、,北京大学环境学院,通过省合金化设计改善环境平衡,省合金化:即只添加为了发挥基体蠕变强度所需的、最低限度的合金元素。在高应力区,数据分布范围宽,依钢种不同,蠕变断裂强度相差很大,最强的钢和最弱的钢的蠕变寿命相差达数万倍。其说明通过添加合金元素和热处理等,可以大幅度改变蠕变强度。,北京大学环境学院,北京大学环境学院,省合金化设计,但在低应力区,所有的数据收敛于狭窄的范围内,表明钢种间的蠕变强度差有减小的倾向。即在相当于设备实际服役条件,即低应力长时间条件下,钢种间的差别是没有高应力短时间那么大,这种现象是“省合金化”的基础。,北京大学环境学院,省合金化设计,在短时间,高应力下,蠕变强度因钢种不同
6、有较大差异,添加合金元素和控制微观组织形态可提高蠕变强度;但由于微观组织在高温下不稳定,随着时间的延长,其组织形态逐渐变化,从而引起蠕变强度的降低。蠕变强度大的钢种之间的差别,随着向长时间一侧的推移而缩小。当在高温条件下很长时间使用时,蠕变强度最终将不再取决于材料的微观组织形态,而达到一定的水平。这就是决定材料长时间蠕变强度的本征强度特征,即“基体蠕变强度”(其与微观组织形态无关)。,北京大学环境学院,省合金化设计,基体蠕变强度相当于母相(matrix)的蠕变强度,其大小取决于碳、钼等元素引起的固溶强化程度,由于固溶强化效应有一定的限度,即基体蠕变强度有一个极大值。所以长时间一侧的蠕变断裂强度
7、不论钢种如何,都收敛于同等水平。,北京大学环境学院,9.2 陶瓷材料,9.2.1 具有丰富资源的陶瓷材料陶瓷是地球表面含量丰富的硅、铝、镁等元素的氧化物、碳化物、氮化物,受资源制约小,与金属和高分子材料相比,其化学性质很稳定,在高温和腐蚀极限环境中也可以保证部件的长寿命。陶瓷具有高强度、高硬度、高熔点等特点,作为耐热结构材料而被广泛使用。如:汽车涡轮充电器,用氮化硅制作的部件在80年代中期就有使用。还有汽车发动机、发电用陶瓷燃气轮机的开发研究正向实用化发展。由于发电站及飞机的燃气轮机的热效率随燃烧温度的上升而提高,因此为燃烧温度为15000C级的燃气轮机或燃烧温度20000C级的燃氢发动机,需
8、要开发超高温材料。但陶瓷材料的弱点是:强度差易碎,为设计出长寿命的高温结构陶瓷材料,我们有必要了解影响其机械性能的几个因素:(1)抗氧化性(2)晶界滑移和气孔(3)断裂韧性。,北京大学环境学院,9.2.2 抗氧化性能的提高,固体的热力学稳定性决定物质的极限使用温度,ZrO2的临界温度是2500,AL2O3是2072。氮化硅没有氧化物稳定,在大气中从表面开始发生氧化反应:,北京大学环境学院,抗氧化性,在氮化硅晶界上有一层薄的氮氧化物玻璃相,它是氧化反应向烧结体内部扩散氧的通道(导致向内部氧化扩散),并且玻璃相自身蒸发会引起沿晶界的龟裂。如果能通过控制组分提高氮氧化物玻璃相的抗氧化能力,那么氮化硅
9、的理论耐热临界温度可达到1500的水平。,北京大学环境学院,北京大学环境学院,抗氧化性,氮化硅由于氧化,在表面形成一层SiO2薄膜,起到阻止进一步氧化的保护膜的作用。但在1600以上时,由于释放CO气体的氧化反应,导致SiO膜发泡而使保护层破坏,从而加速氧化过程的进行。,北京大学环境学院,9.2.3 晶界迁移和空洞,在高温、应力条件下,多晶体由于晶界迁移而产生空洞。随着晶界迁移,在三叉晶界处发生应力集中,由此产生空洞的核心,而空洞的连结则导致微裂纹生长,主裂纹与裂纹前沿的微裂纹的连结导致裂纹进一步扩展。,北京大学环境学院,北京大学环境学院,晶界迁移和空洞,陶瓷在高温、高压下的缓慢破断,可以用内
10、部裂纹的缓慢生长来说明。裂纹扩散速度(V)和应力强度因子(Kl)有下列关系:V=AKnL,式中n是指数。当达到产生裂纹的临界裂纹长度时,将发生断裂。断裂所需要的时间可以通过这个基本公式计算,进行部件的寿命预测。另一方面。在更高温度、更低应力下的破坏一般认为受空洞产生的内损伤积累的控制,而内在裂纹的扩展则是相对次要的原因。,北京大学环境学院,晶界迁移和空洞,金属材料和陶瓷高温断裂机理的重要区别在于,伴随空洞生长而引起的周围晶体的变形机制不同。在金属当中,通过位错攀移引起晶粒变形,可以调节空洞的长大,因此空洞生长和母体材料的蠕变有关。断裂寿命(tf)与最小蠕变速度()之间遵从Monkman-Gra
11、nt法则,即 tf=MG 式中MG是临界应变。与金属相比,陶瓷中晶粒自身难以变形,但单轴拉伸试验获得的蠕变断裂数据表明,氮化硅的断裂寿命也可以用Monkman-Grant法则很好地描述。,北京大学环境学院,晶界迁移和空洞,由于原料中含有微量氧化硅和金属杂质,在多数陶瓷的晶界上存在着厚约1nm的玻璃相。比如氮化硅,当作为烧结助剂添加金属氧化物时,工艺过程中残留的玻璃相将聚集于三叉晶界处。陶瓷的高温机械性能与时间有关并受玻璃相的粘度控制,而玻璃相的粘度随玻璃相的化学组成和结构发生显著变化。作为烧结助剂添加剂的稀土元素离子半径越小,则氮化硅的高温强度越高。之所以如此,是因为玻璃相中的稀土元素离子和氧
12、离子的结合强度与离子周围的电场梯度有关,从而提高了玻璃相的耐热性能。另外,通过热处理使晶界玻璃相晶体化,是提高陶瓷高温强度的有效方法。,北京大学环境学院,9.2.4 断裂韧性的提高,在普通的铸造合金中,很难避免多晶晶界和空洞导致的高温强度下降。为了减少有害的晶界,开发了用定向结晶控制合金和单晶合金制造的涡轮叶片。如果陶瓷也能制造出单晶部件,一定会发挥出更优异的高温特性。然而,陶瓷单晶在室温时承受解离断裂破坏的能力弱是一个问题。作为工业材料的结构陶瓷,其最大的课题是提高室温断裂韧性。与陶瓷同样存在脆性问题的金属间化合物,通过添加微量元素控制晶界的电子结构以克服晶界脆性,改善其室温延性。作为陶瓷弱
13、点的解离脆性,其本质源于原子间的结合,解决起来更加困难。,北京大学环境学院,断裂韧性的提高,提高陶瓷韧性的实际方法是通过控制多晶体的界面结合力以追求强韧性,为此可采取的微结构控制技术例举如下:A.自生In-Site复合材料;B.长纤维强化复合材料;C.纳米复合材料。使长柱状-氮化硅晶粒在氧化硅基体中长大的自生复合材料,其强度和韧性都比原来的材料成倍增加。作为提高韧性的途径,长纤维强化复合材料是很有希望的,人们希望开发出以氮化硅、碳化硅为基体的、性能更加优异的长纤维强化复合材料。如果能实现陶瓷的长寿命化,则可以供几代人使用的超高温燃气轮机也不再是个梦想了。,北京大学环境学院,9.3 陶瓷涂层,近
14、年来,人们试图通过开发耐热材料等途径实现机器的长寿命和高性能化,以谋求节省能源,节省资源。随着能源产业、宇航行业等日趋高温化的趋势,从耐热性、耐高温腐蚀性、耐高温摩擦性等方面,对开发新型耐热材料提出了更为迫切的要求。作为结构材料所要求的主要性能有强度、弹性、断裂韧性等;从有效利用能源考虑,还要求优异的耐热性能。一般来讲,金属材料具有优良的机械性能,而将耐热性好的陶瓷作为结构部件材料的研究现在很盛行。但陶瓷存在成本高、缺乏延展性、脆性大以及机械性能分散大等问题。,北京大学环境学院,陶瓷涂层,由于单一材料不能同时满足机械性能和耐热性能两方面的要求,所以灵活运用金属材料和陶瓷材料特性的复合材料得到人
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