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文檔簡介
1、聚變堆第一壁材料面臨高熱場、熱應力場及強輻照場等嚴苛的服役環(huán)境,其綜合服役性能的優(yōu)劣關(guān)系到聚變裝置能否安全運行。鎢及鎢基材料具有高熔點、高的濺射閾值和高熱導率等優(yōu)點,而被認為是最有希望的面向等離子體第一壁材料。但是長期限制鎢材料應用的主要問題在于:鎢存在低溫脆性(DBTT~400℃)、再結(jié)晶脆化以及輻照脆化、高溫強度差等不足。為此,本文采用粉末冶金方法,結(jié)合了晶界凈化與強化、納米第二相氧化物/碳化物彌散強化和微合金化的基本原理,來制備高
2、強/韌鎢合金。并發(fā)展了一條系統(tǒng)、創(chuàng)新的制備路徑:從“由下而上”的小試樣制備到“由上而下”發(fā)展可工程化應用的大塊W合金。
“由下而上”的制備工藝具有高效的特點,例如放電等離子燒結(jié)技術(shù)(SPS)由于升溫速率快、燒結(jié)時間短,能在相對低溫、短時間制備高致密的細晶鎢材料,適合組分優(yōu)化和強韌化機理研究。我們利用SPS優(yōu)化、制備了W-0.2wt.%Zr-1.0wt.%Y2O3(WZY)和W-0.5wt.%ZrC(WZC)合金。發(fā)現(xiàn),納米尺寸
3、的Y2O3或ZrC顆粒能釘扎晶界抑制鎢晶粒長大;微量Zr或ZrC的添加,能吸收鎢中雜質(zhì)O元素,生成ZrOx或Zr-C-O,從而減小雜質(zhì)O的偏聚,凈化和強化晶界,最終改善鎢材料的強度和韌性。
基于組分優(yōu)化和鎢合金強韌化機理,繼而發(fā)展“由上而下”制備工藝,實現(xiàn)了可工程化應用大塊W合金的制備?!坝缮隙隆惫に囀菍鹘y(tǒng)燒結(jié)法制備的大塊WZY和WZC合金坯料進行高溫塑性變形,如高溫旋鍛、軋制,實現(xiàn)動態(tài)再結(jié)晶調(diào)控,達到進一步致密化和細晶化
4、的目的。
軋制6.5 mm厚W-0.2wt.%Zr-1.0wt.%Y2O3(R-WZY)合金板材具有良好的拉伸性能:韌脆轉(zhuǎn)變溫度(DBTT)為150℃;在150℃時展現(xiàn)出拉伸塑性,最大拉伸強度和延伸率分別為911 MPa和3.2%;并且當溫度低于500℃時,其拉伸強度始終大于580 MPa。R-WZY良好的拉伸性能來源于特殊的微結(jié)構(gòu)特征:細小的等軸亞晶、拉長的母晶和均勻彌散的納米氧化物顆粒。
軋制8.5 mm厚W-0
5、.5wt.%ZrC(R-WZC)合金板材兼顧了力學性能、抗熱沖擊性能和抗等離子輻照能力。其DBTT為100℃,室溫抗彎強度為2.5 GPa;室溫拉伸強度~991 MPa,延伸率~1.1%;500℃拉伸強度~582 MPa,延伸率高達~41%。R-WZC能承受單次4.4 MJ/m2(室溫)瞬態(tài)熱負荷沖擊或100次(1MJ/m2/次,200℃)熱疲勞沖擊而不產(chǎn)生任何裂紋。R-WZC抗等離子體He+1(100 eV)刻蝕能力明顯優(yōu)于其他合金材
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