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V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金的组织结构与氢分离性能
1
作者
杨波
孟野
+6 位作者
唐柏林
陈修
史晓斌
陆羽
高恒
任伟
宋广生
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期3338-3344,共7页
利用高真空非自耗电弧熔炼炉制备了V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)氢分离合金。通过SEM、TEM、XRD、氢渗透试验、PCT吸氢试验、恒压缓冷试验,研究了Y、Cu元素的加入对合金氢渗透性能、氢溶解性能及抗氢脆性能的影响。结果表明...
利用高真空非自耗电弧熔炼炉制备了V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)氢分离合金。通过SEM、TEM、XRD、氢渗透试验、PCT吸氢试验、恒压缓冷试验,研究了Y、Cu元素的加入对合金氢渗透性能、氢溶解性能及抗氢脆性能的影响。结果表明:铸态V85Ti10Y5和V85Ti10Cu5合金组织均由V-基体和第二相组成,但前者第二相是弥散分布的富Y颗粒,而后者为既在晶内析出又沿晶界连续分布的铜钛金属间化合物。V_(85)Ti_(10)Y_(5)合金中Y_(2)O_(3)的生成及V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金中部分固溶Cu的斥氢作用和Cu2Ti形成使V中Ti的固溶量减少,进而降低合金中的氢浓度,减小氢固溶产生的内应力,提高抗氢脆性能。V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金在缓冷过程中均未发生氢脆现象,表现出优异的抗氢脆性能,而且在673K时的氢渗透率分别为0.139×10^(-6)和0.174×10^(-6)mol·H_(2)·m^(-1)·s^(-1)·Pa^(0.5),是Pd_(77)Ag_(23)氢渗透率的5.5和6.9倍,与商用钯合金相比均展现出较高的渗透率。
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关键词
氢分离
v
基合金膜
v
85
ti
10
Y
5
v
85
ti
10
cu
5
原文传递
题名
V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金的组织结构与氢分离性能
1
作者
杨波
孟野
唐柏林
陈修
史晓斌
陆羽
高恒
任伟
宋广生
机构
安徽工业大学先进金属材料绿色制备与表面技术教育部重点实验室材料科学与工程学院
安徽工业大学数理科学与工程学院
上海大学理学院物理系
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期3338-3344,共7页
基金
国家自然科学基金(51875002)
省部共建高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室
+2 种基金
上海市钢铁冶金新技术开发应用重点实验室开放课题(SKLASS 2022-13)
上海市科学技术委员会课题(19DZ2270200)
先进金属材料绿色制备与表面技术教育部重点实验室开放课题(GFST2022KF08)。
文摘
利用高真空非自耗电弧熔炼炉制备了V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)氢分离合金。通过SEM、TEM、XRD、氢渗透试验、PCT吸氢试验、恒压缓冷试验,研究了Y、Cu元素的加入对合金氢渗透性能、氢溶解性能及抗氢脆性能的影响。结果表明:铸态V85Ti10Y5和V85Ti10Cu5合金组织均由V-基体和第二相组成,但前者第二相是弥散分布的富Y颗粒,而后者为既在晶内析出又沿晶界连续分布的铜钛金属间化合物。V_(85)Ti_(10)Y_(5)合金中Y_(2)O_(3)的生成及V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金中部分固溶Cu的斥氢作用和Cu2Ti形成使V中Ti的固溶量减少,进而降低合金中的氢浓度,减小氢固溶产生的内应力,提高抗氢脆性能。V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金在缓冷过程中均未发生氢脆现象,表现出优异的抗氢脆性能,而且在673K时的氢渗透率分别为0.139×10^(-6)和0.174×10^(-6)mol·H_(2)·m^(-1)·s^(-1)·Pa^(0.5),是Pd_(77)Ag_(23)氢渗透率的5.5和6.9倍,与商用钯合金相比均展现出较高的渗透率。
关键词
氢分离
v
基合金膜
v
85
ti
10
Y
5
v
85
ti
10
cu
5
Keywords
hydrogen separa
ti
on
v
-based alloy membrane
v
85
ti
10
Y
5
v
85
ti
10
cu
5
分类号
TG146.413 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
V_(85)Ti_(10)Y_(5)和V_(85)Ti_(10)Cu_(5)合金的组织结构与氢分离性能
杨波
孟野
唐柏林
陈修
史晓斌
陆羽
高恒
任伟
宋广生
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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已选择
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