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鈾鈮合金中碳化物夾雜及對力學(xué)性能的影響研究

發(fā)布時間:2024-10-03 03:38
  U-Nb合金因其密度高、力學(xué)性能優(yōu)異以及耐腐蝕性能好,廣泛地應(yīng)用在核工程中。銀元素主要用于改善鈾的耐腐蝕性能。在高溫Y相區(qū)時,鈾和鈮能完全互溶形成具有BCC結(jié)構(gòu)的γ相,從γ相區(qū)淬火到室溫,控制鈾中鈮的含量,可獲得不同結(jié)構(gòu)的亞穩(wěn)相(α'、α'、γ0)。當(dāng)鈮含量在3.5-6.5wt.%時,形成具有單斜結(jié)構(gòu)的(α"相,α"相合金具有優(yōu)異的耐腐蝕性和力學(xué)性能,在實際使用中倍受關(guān)注。鈮和鈾的熔點和密度相差很大,冶金過程中需在高溫下長時間保溫并借助電磁攪拌使鈮均勻地溶解在鈾中。雖然鈾在高溫冶金中采用帶保護(hù)涂層的石墨坩堝,但也很難避免碳雜質(zhì)元素對鈾熔體的污染。冶金中引入的碳雜質(zhì)元素很容易與鈾和鈮發(fā)生反應(yīng)生成碳化物夾雜,碳化物夾雜的存在顯著影響合金的塑性、韌性等力學(xué)性能。本工作深入研究了 U-5.5Nb合金中碳化物夾雜的形成機制,明確主要碳化物夾雜Nb2C形貌演變規(guī)律,獲得不同碳雜質(zhì)元素含量對U-5.5Nb合金力學(xué)性能的影響規(guī)律及機制,探索不同碳化物夾雜在U-5.5Nb合金不同變形階段產(chǎn)生微孔形核的機制,為U-5.5Nb合金冶金過程中的碳化物夾雜控制以及力學(xué)性能提升提供了科學(xué)支撐。本研究中采用多種實驗手...

【文章頁數(shù)】:109 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1.1?U-Ti合金相圖[5]??1.1.3鈾鋯合金??

圖1.1?U-Ti合金相圖[5]??1.1.3鈾鋯合金??

?1.1.2鈾鈦合金??U-Ti二元合金相圖如圖1.1所示[5]。溫度大于723°C時,鈦能完全固溶在基體中,??形成具有BCC結(jié)構(gòu)的Y相固溶體;溫度降低至667?723°C時,高溫時的丫相發(fā)生共析轉(zhuǎn)變,??生成P相和U2Ti相:在667°C以下會發(fā)生包析反應(yīng),p相轉(zhuǎn)變?yōu)椋嵯,?...


圖1.2U-Zr二元合金相圖l28]??

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?Atomic?Percent?Uranium?U??圖1.3?U-Mo二元合金相圖I291??U-Mo合金二元相圖如圖1.3所示鉬在y鈾中的最大溶解度為21.2wt.%,而在p??相中的最大溶解度為1.23wt.%,在a相中僅能溶解少量的鉬。635°C時發(fā)生共析轉(zhuǎn)變,p??相轉(zhuǎn)....


圖1.3?U-Mo二元合金相圖I291??U-Mo合金二元相圖如圖1.3所示鉬在y鈾中的最大溶解度為21.2wt.%,而在p??

圖1.3?U-Mo二元合金相圖I291??U-Mo合金二元相圖如圖1.3所示鉬在y鈾中的最大溶解度為21.2wt.%,而在p??

?Aiomic?Pcnrcnl?Zirconium?Zr??圖1.2U-Zr二元合金相圖l28]??1.1.4鈾鉬合金??Weight?Percent?Uranium??;)〇〇〇?1?1,0?20?^?*°?y?y?y?y???^^?p??1T\?L??2000-?■??^?—....


圖1.4?U-Nb合金二元相圖[30’31]??

圖1.4?U-Nb合金二元相圖[30’31]??

燃料中%??1.1.5鈾鈮合金??U-Nb合金二元相圖如圖1.4所示M-W。鈮和鈾在高溫時能完全互溶,形成高溫時的??Y相。溫度在664°C時,p相發(fā)生共析轉(zhuǎn)變,生成a相和相,p相為正方結(jié)構(gòu),最大鈮含??量為0.65wt.%。溫度在647°C時發(fā)生偏共析轉(zhuǎn)變,生成貧鈮的a相和富鈮....



本文編號:4006710

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