材料腐蚀与防护第九讲.ppt
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1、第九章第九章 高温腐蚀高温腐蚀9.1 高温腐蚀热力学高温腐蚀热力学9.2 金属氧化物的结构和性质金属氧化物的结构和性质9.3 高温腐蚀动力学高温腐蚀动力学9.4 合金的氧化合金的氧化高温腐蚀高温腐蚀 金属的高温腐蚀金属的高温腐蚀金属在高温下与环境介质发生化学或电化学金属在高温下与环境介质发生化学或电化学反应,导致金属材料变质或破坏的过程。反应,导致金属材料变质或破坏的过程。广义的金属高温腐蚀:广义的金属高温腐蚀:高温氧化高温氧化(金属腐蚀(金属腐蚀=失电子氧化过程)失电子氧化过程)狭义的金属高温腐蚀:狭义的金属高温腐蚀:金属与环境中的氧反应形成氧化物的过程金属与环境中的氧反应形成氧化物的过程
2、金属高温腐蚀的重要性金属高温腐蚀的重要性涉及能源、动力、石油化工等工业领域涉及能源、动力、石油化工等工业领域航空、航天、核能等高科技领域航空、航天、核能等高科技领域汽轮机的工作温度:汽轮机的工作温度:300630650;现代超音速飞机发动机的工作温度:现代超音速飞机发动机的工作温度:1150航天、核能的发展离不开耐高温腐蚀材料的发展;航天、核能的发展离不开耐高温腐蚀材料的发展;现代石油天然气、石油化工、冶金等基础工业的发现代石油天然气、石油化工、冶金等基础工业的发展离不开耐高温、高压、高质流的工程材料;展离不开耐高温、高压、高质流的工程材料;金属高温腐蚀的分类金属高温腐蚀的分类 根据腐蚀介质的
3、状态分为三类:根据腐蚀介质的状态分为三类:高温气态腐蚀高温气态腐蚀高温液态腐蚀高温液态腐蚀高温固体介质腐蚀高温固体介质腐蚀高温气体腐蚀高温气体腐蚀 气态介质气态介质单质气体分子:单质气体分子:O2、H2、N2、F2、Cl2非金属化合物气态分子:非金属化合物气态分子:H2O、CO2、SO2、H2S、CO金属氧化物气态分子:金属氧化物气态分子:MoO3、V2O5金属盐气态分子金属盐气态分子NaCl、Na2SO4 特点特点初期为化学腐蚀,后期为电化学腐蚀初期为化学腐蚀,后期为电化学腐蚀 液态介质液态介质液态溶盐硝酸盐、硫酸盐、氯化物、碱液态溶盐硝酸盐、硫酸盐、氯化物、碱低熔点的金属氧化物低熔点的金属
4、氧化物V2O5、Na2O液态金属:液态金属:Pb、Sn、Bi、Hg 特点特点电化学腐蚀(溶盐腐蚀)电化学腐蚀(溶盐腐蚀)化学腐蚀(低熔点的金属氧化物化学腐蚀(低熔点的金属氧化物 和熔融金属的腐蚀)和熔融金属的腐蚀)金属固体介质腐蚀金属固体介质腐蚀 固态介质固态介质固态燃灰及燃烧残余物中的各种金属氧化固态燃灰及燃烧残余物中的各种金属氧化的、非金属氧化物和盐的固体颗粒,的、非金属氧化物和盐的固体颗粒,如如C,S,V2O5,NaCl等等 特点特点高温磨蚀高温磨蚀9.1 高温腐蚀热力学高温腐蚀热力学 金属在高温金属在高温环环境中是否腐境中是否腐蚀蚀?可能生成何种腐可能生成何种腐蚀产蚀产物?物?金属高温
5、腐金属高温腐蚀的的动力学力学过程比程比较缓慢,慢,体系多近似体系多近似处于于热力学平衡状力学平衡状态热力学是研究金属高温腐力学是研究金属高温腐蚀的重要工具的重要工具 金属在高温下工作的金属在高温下工作的环境日境日趋复复杂化:化:单一气体的氧化一气体的氧化多元气体的腐多元气体的腐蚀(如(如O2-S2、H2-H2O、CO-CO2等)等)多相多相环境的腐境的腐蚀(如固相腐(如固相腐蚀产物物-液相熔液相熔盐-气相)气相)金属单一气体高温腐蚀热力学金属单一气体高温腐蚀热力学以金属在氧气中的氧化以金属在氧气中的氧化为例例M+OM+O2 2=MO=MO2 2范托霍夫(范托霍夫(Vant Hoff)等温方程式
6、)等温方程式 G G =RT RT lnlnK Kp p +RT RT lnlnQ Qp p由于由于MO2和和M均为固态物质,活度均为均为固态物质,活度均为1式中:式中:式中:式中:p p p pO O O O2 2 2 2是给定温度下是给定温度下是给定温度下是给定温度下MOMOMOMO2 2 2 2的分解压的分解压的分解压的分解压p p p p O2O2O2O2是气相中的氧分压是气相中的氧分压是气相中的氧分压是气相中的氧分压金属氧化物的分解压金属氧化物的分解压vs.vs.环境中氧分压环境中氧分压判定金属氧化的可能性判定金属氧化的可能性 已知温度已知温度T 时的标准吉布斯自由能变化值时的标准吉
7、布斯自由能变化值 可以得到该温度下金属氧化物的分解压可以得到该温度下金属氧化物的分解压 将其与环境中的氧分压作比较将其与环境中的氧分压作比较 可判断金属氧化反应的方向可判断金属氧化反应的方向G0:金属氧化物的标准生成自由能:金属氧化物的标准生成自由能 G0T 图:图:判断高温腐蚀热力学倾向判断高温腐蚀热力学倾向 1944年年Ellingham一些氧化物的一些氧化物的G0T图图 1948年年Richardson和和Jeffes添加了添加了pO2、pCO/pCO2、pH2/pH2O三个辅助坐标三个辅助坐标 直接读出给定温度(直接读出给定温度(T)下,)下,金属氧化反应的金属氧化反应的G0值值一些氧
8、化物的一些氧化物的G0TG0T 图 G0值愈负,则该金属的氧化物愈稳定值愈负,则该金属的氧化物愈稳定判断金属氧化物在标准状态下的稳定性判断金属氧化物在标准状态下的稳定性预示一种金属还原另一种金属氧化物的可能性预示一种金属还原另一种金属氧化物的可能性 位于图下方的金属可以还原上方金属的氧化物位于图下方的金属可以还原上方金属的氧化物 C可以还原可以还原Fe的氧化物但不能还原的氧化物但不能还原Al的氧化物的氧化物“选择性氧化选择性氧化”合金表面氧化物的组成合金表面氧化物的组成合金氧化膜主要由图下方合金元素的氧化物所组成合金氧化膜主要由图下方合金元素的氧化物所组成1.各直线:相变各直线:相变熔化、沸腾
9、、升华和晶型转变熔化、沸腾、升华和晶型转变在相变温度处,特别是沸点处,在相变温度处,特别是沸点处,直线发生明显的转折直线发生明显的转折体系在相变时熵发生了变化体系在相变时熵发生了变化2.直线的斜率:直线的斜率:-S氧化反应熵值变化;氧化反应熵值变化;氧是气体,其熵值比凝聚相大氧是气体,其熵值比凝聚相大S一般为负值,从而直线斜率为正值一般为负值,从而直线斜率为正值温度越高,氧化物的稳定性越小。温度越高,氧化物的稳定性越小。G0T 图使用说明3.两条特殊直线两条特殊直线 CO2的直线几乎与横坐标平行,的直线几乎与横坐标平行,表明表明CO2的稳定性几乎不依赖于温度的稳定性几乎不依赖于温度 CO的直线
10、斜率为负,的直线斜率为负,CO的稳定新随温度升高而增大的稳定新随温度升高而增大4.周围的几条直线,周围的几条直线,O点、点、H点和点和C点点 从从pO2坐标可以直接读出给定温度下坐标可以直接读出给定温度下金属氧化物的分解压金属氧化物的分解压 具体作法:具体作法:从最左边竖线上的基点从最左边竖线上的基点“O”出发出发 与所讨论的反应线在给定温度的交点与所讨论的反应线在给定温度的交点做一直线做一直线 由该直线与坐标上的交点由该直线与坐标上的交点直接读出所求的分解压。直接读出所求的分解压。环境为环境为CO和和CO2,或者,或者H2和和H2O时,时,环境的氧分压由如下反应平衡决定:环境的氧分压由如下反
11、应平衡决定:2CO O22CO22H2 O22H2O 分别由图中的分别由图中的“C”或或“H”点出发点出发 与所讨论的反应线在给定温度的交点做直线与所讨论的反应线在给定温度的交点做直线 由直线分别与由直线分别与pCO/pCO2和和pH2/pH2O坐标的坐标的交点交点 CO2和和H2O气体常见的氧化性介质气体常见的氧化性介质 与氧一样都可使金属生成同样的金属氧化物:与氧一样都可使金属生成同样的金属氧化物:M CO2 MO COM H2O MO H2 CO或或H2的生成金属被氧化了的生成金属被氧化了 pCO/pCO2和和pH2/pH2O的值在一定程度上的值在一定程度上 决定了腐蚀气体的决定了腐蚀气
12、体的“氧化性氧化性”的强弱的强弱(5)处于)处于G0T图下部的金属图下部的金属 均可还原上部的金属氧化物均可还原上部的金属氧化物 例如,能强烈抑制钢遭受气体腐蚀的铬、铝、例如,能强烈抑制钢遭受气体腐蚀的铬、铝、硅等氧化物的硅等氧化物的G0T线均线均在铁的氧化物在铁的氧化物G0T线的下部,线的下部,含有这些元素的钢的氧化物膜,含有这些元素的钢的氧化物膜,往往是由铬、铝、硅等元素的氧化物组成的往往是由铬、铝、硅等元素的氧化物组成的例:例:在在1600时,时,NiO在多高的真空度下才能发在多高的真空度下才能发生热分解?生热分解?解:解:从从G0T图中的图中的O点开始点开始,通过在通过在2NiO22N
13、iO直线上直线上横坐标为横坐标为1600 的点作直线,的点作直线,使它与使它与pO2轴相交,轴相交,即可求的即可求的pO21.210-4atm。当真空度高于当真空度高于1.210-4atm时,时,NiO才有可能热分解才有可能热分解G0T 图使用举例图使用举例例:例:找出在找出在1620时时Al2O3的分解压,的分解压,并确定该温度下平衡气体并确定该温度下平衡气体CO/CO2组分的比值。组分的比值。解:解:在在Al氧化反应直线上找与横坐标为氧化反应直线上找与横坐标为1620相交的相交的S点,将点,将O点与点与S点连接,并延长到与点连接,并延长到与pO2轴相交,轴相交,pO210-20atm,即,
14、即Al2O3的分解压的分解压将将C点与点与S点连接,并延长到与点连接,并延长到与pCO/pCO2轴相交,轴相交,得得pCO/pCO2 1.6106,即即CO/CO2组分的比值组分的比值 1620时时Al2O3的分解压相当小的分解压相当小在空气中相当稳定在空气中相当稳定pO2失去氧化物保护性失去氧化物保护性如硼、钨、钼、钒等的氧化物如硼、钨、钼、钒等的氧化物合金氧化时更易产生液态氧化物合金氧化时更易产生液态氧化物两种以上氧化物共存两种以上氧化物共存=低熔点共晶氧化物低熔点共晶氧化物氧化物固相的稳定性氧化物固相的稳定性 氧化物的挥发性氧化物的挥发性在一定的温度下,在一定的温度下,物质均具有一定的蒸
15、气分压。物质均具有一定的蒸气分压。氧化物蒸气分压的大小能够衡量氧化物在该温下固相氧化物蒸气分压的大小能够衡量氧化物在该温下固相的稳定性。的稳定性。氧化物挥发时的自由能变化为:氧化物挥发时的自由能变化为:G0=RT ln p蒸气蒸气蒸气压与温度的关系,可由蒸气压与温度的关系,可由Claperlon关系式得出关系式得出S0标准摩尔熵标准摩尔熵;H0 标准摩尔焓标准摩尔焓;V 氧化物的摩尔体积氧化物的摩尔体积若固体的体积可以忽略不计,并将蒸气看成理想气体若固体的体积可以忽略不计,并将蒸气看成理想气体:氧化物的蒸发热愈大则蒸气压愈小,氧化物愈稳定氧化物的蒸发热愈大则蒸气压愈小,氧化物愈稳定 蒸气压随温
16、度升高而增大,蒸气压随温度升高而增大,即氧化物固相的稳定性随温度升高而下降即氧化物固相的稳定性随温度升高而下降 高温腐蚀中形成的挥发性物质高温腐蚀中形成的挥发性物质加速腐蚀过程加速腐蚀过程低熔点易挥发氧化物的产生往往造成灾难性高温腐蚀低熔点易挥发氧化物的产生往往造成灾难性高温腐蚀 金属高温腐蚀很大程度上取决于腐蚀产物的性质金属高温腐蚀很大程度上取决于腐蚀产物的性质 腐蚀产物的多少及形成速度腐蚀产物的多少及形成速度 是高温腐蚀程度的标志是高温腐蚀程度的标志 腐蚀产物的性质将决定腐蚀进行的历程腐蚀产物的性质将决定腐蚀进行的历程 及有无可能防止金属的继续腐蚀及有无可能防止金属的继续腐蚀 腐蚀产物的性
17、质由其结构决定腐蚀产物的性质由其结构决定 如塑性变形、烧结和扩散型蠕变等都与扩散机制如塑性变形、烧结和扩散型蠕变等都与扩散机制有关,而扩散机制由晶体结构决定,特别是晶体结有关,而扩散机制由晶体结构决定,特别是晶体结构缺陷。构缺陷。9.2金属氧化物的结构和性质金属氧化物的结构和性质氧化物的结构氧化物的结构 金属氧化物(包括硫化物、卤化物等)的晶体结构金属氧化物(包括硫化物、卤化物等)的晶体结构 氧离子的密排六方晶格或立方晶格氧离子的密排六方晶格或立方晶格 由由4 个氧离子包围的间隙,即四面体间隙个氧离子包围的间隙,即四面体间隙 由由6 个氧离子包围的间隙,即八面体间隙个氧离子包围的间隙,即八面体
18、间隙 金属离子有规律地占据:金属离子有规律地占据:四面体间隙或八面体间隙四面体间隙或八面体间隙 同时占据两种间隙同时占据两种间隙面心立方的四面体和八面体间隙面心立方的四面体和八面体间隙体心立方的四面体和八面体间隙体心立方的四面体和八面体间隙(1)NaCl型结构型结构 MgO、CaO、SrO、CdO、CoO、NiO、FeO、MnO、TiO、NbO、VO(2)纤锌矿型结构纤锌矿型结构 BeO和和ZnO(3)CaF2型结构型结构 晶胞中心有较大空隙,利于阴离子迁移晶胞中心有较大空隙,利于阴离子迁移 ZrO2、HfO2、UO2、CeO2、ThO2、PuO2(4)金红石结构)金红石结构平行于平行于c轴方
19、向的通道有利于扩散轴方向的通道有利于扩散 TiO2、MnO2、VO2、MoO2、WO2、SnO2、GeO2(5)ReO3结构结构 最疏松的结构之一,具有易压扁的倾向最疏松的结构之一,具有易压扁的倾向 WO3和和MoO3(6)-Al2O3结构(刚玉结构)结构(刚玉结构)氧离子构成密排六方晶格,铝离子仅占氧离子构成密排六方晶格,铝离子仅占所有八面体的间隙的所有八面体的间隙的23。其它三价金属的氧化物及硫化物其它三价金属的氧化物及硫化物也具有这种结构也具有这种结构-Fe2O3、Cr2O3、Ti2O3、V2O3、FeTiO3(7)尖晶石结构()尖晶石结构(AB2O4)氧离子形成密排立方晶格,氧离子形成
20、密排立方晶格,金属离子金属离子A和和B分别占据八面体分别占据八面体和四面体的间隙位置。和四面体的间隙位置。阳离子在间隙中的填充方式不同阳离子在间隙中的填充方式不同 正尖晶石结构,正尖晶石结构,MgAl2O4 反尖晶石结构,反尖晶石结构,Fe2O3(8)SiO2结构结构 由由Si-O四面体构成四面体构成氧化物的缺陷氧化物的缺陷 氧化物中的缺陷氧化物中的缺陷点缺陷,空位、间隙原子(离子)、原子错排点缺陷,空位、间隙原子(离子)、原子错排线缺陷(一维缺陷),刃位错和螺位错线缺陷(一维缺陷),刃位错和螺位错面缺陷(二维缺陷),小角晶界、孪晶界面、面缺陷(二维缺陷),小角晶界、孪晶界面、堆垛层错和表面堆
21、垛层错和表面体缺陷(三维缺陷),空洞、异相沉淀体缺陷(三维缺陷),空洞、异相沉淀电子缺陷,电子和电子空穴电子缺陷,电子和电子空穴 在热力学上的缺陷在热力学上的缺陷 可逆缺陷可逆缺陷数量与温度及气体分压有关数量与温度及气体分压有关 点缺陷点缺陷 不可逆缺陷不可逆缺陷数量与温度、气体分压无关数量与温度、气体分压无关线缺陷、面缺陷及体缺陷线缺陷、面缺陷及体缺陷 化学计量比氧化物化学计量比氧化物 点缺陷成对形成,以保证物质守恒和电中性点缺陷成对形成,以保证物质守恒和电中性 缺陷的浓度与氧分压无关,与电子缺陷无关缺陷的浓度与氧分压无关,与电子缺陷无关 化学计量氧化物是离子导体化学计量氧化物是离子导体 非
22、化学计量比氧化物非化学计量比氧化物 氧化物的非化学计量程度与温度和氧分压有关。氧化物的非化学计量程度与温度和氧分压有关。金属过剩氧化物中,金属过剩氧化物中,非化学计量程度随氧分压下降而增大非化学计量程度随氧分压下降而增大 金属不足氧化物中,金属不足氧化物中,非化学计量程度随氧分压增大而增加非化学计量程度随氧分压增大而增加 金属的氧化过程金属的氧化过程 受所生成氧化膜中的受所生成氧化膜中的扩散过程控制扩散过程控制 氧化的化学反应、氧化膜中微观结氧化的化学反应、氧化膜中微观结 构的变化构的变化 通过固态扩散进行的氧化物通过固态扩散进行的氧化物内存在化学位梯度、电化学内存在化学位梯度、电化学 位梯度
23、、位梯度、各种缺陷各种缺陷 体扩散:通过点缺陷(晶格缺陷)体扩散:通过点缺陷(晶格缺陷)进行扩散进行扩散 短路扩散:沿着线缺陷和面缺陷短路扩散:沿着线缺陷和面缺陷(位错、晶界)进行(位错、晶界)进行与缺陷相关氧化物的性质与缺陷相关氧化物的性质氧化物中的扩散氧化物中的扩散 铁、铜、钴铁、铜、钴 在其氧化物中的扩散系数都较大在其氧化物中的扩散系数都较大 不可能有良好的抗氧化性能不可能有良好的抗氧化性能 Al2O3、Cr2O3、SiO2中的中的 扩散系数很小扩散系数很小 生成生成Al2O3、Cr2O3、SiO2 氧化膜的合金具有优良的保护性氧化膜的合金具有优良的保护性氧化物的烧结与蠕变氧化物的烧结与
24、蠕变 氧化膜的生长氧化膜的生长 氧化物的生核氧化物的生核 长大长大 烧结成膜过程烧结成膜过程 氧化物的烧结氧化物的烧结 金属和氧两者必须同时传输金属和氧两者必须同时传输 传输慢的粒子决定整个烧结的速度传输慢的粒子决定整个烧结的速度 氧化膜的蠕变氧化膜的蠕变 在高温下氧化膜中存在应力在高温下氧化膜中存在应力发生氧化物蠕变,金属和氧以氧化物分子形式同时迁移,发生氧化物蠕变,金属和氧以氧化物分子形式同时迁移,蠕变速率由较慢的粒子扩散所控制蠕变速率由较慢的粒子扩散所控制 导致应力松驰,抗氧化能力提高导致应力松驰,抗氧化能力提高或导致孔隙和孔洞在氧化膜中形成,产生晶间的裂纹。或导致孔隙和孔洞在氧化膜中形
25、成,产生晶间的裂纹。金属氧化膜的完整性和保护性金属氧化膜的完整性和保护性 完整性完整性 必要条件:必要条件:氧化时生成的金属氧化膜的体积大于氧化时生成的金属氧化膜的体积大于生成这些氧化膜所消耗的金属体积生成这些氧化膜所消耗的金属体积 保护性保护性 完整性好完整性好 组织结构致密组织结构致密 热力学稳定性高、熔点高、蒸汽压低热力学稳定性高、熔点高、蒸汽压低 附着性好,膨胀系数与基体接近,不易剥落附着性好,膨胀系数与基体接近,不易剥落 应力小应力小9.3 金属氧化的动力学金属氧化的动力学高温氧化的基本过程高温氧化的基本过程1.金属离子向外扩散,在氧化物金属离子向外扩散,在氧化物/气体界面上反应气体
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- 材料 腐蚀 防护 第九
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