材料腐蚀与防护期末复习学习教案.pptx
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1、会计学1材料腐蚀与防护期末材料腐蚀与防护期末(q m)复习复习第一页,共75页。金属金属(jnsh)高温氧化可能性高温氧化可能性 由此可以判断金属氧化的可能性由此可以判断金属氧化的可能性 若若PO2 PO2,则则G0,氧化物分解,氧化物分解(fnji)若若PO2=PO2,则则 G=0,氧化反应平衡,氧化反应平衡 若若PO2 PO2,则则G0,金属被氧化,金属被氧化第1页/共74页第二页,共75页。1.G0T1.G0T平衡平衡(pnghng)(pnghng)图图 二、金属(jnsh)氧化物的高温稳定性平衡(pnghng)时第2页/共74页第三页,共75页。在温度在温度在温度在温度T T坐标任意温
2、度坐标任意温度坐标任意温度坐标任意温度作垂线作垂线作垂线作垂线(chu xin)(chu xin),交,交,交,交于任意金属氧化反应的于任意金属氧化反应的于任意金属氧化反应的于任意金属氧化反应的G0TG0T图,图,图,图,自交点与自交点与自交点与自交点与“0”“0”点连线,点连线,点连线,点连线,延长至延长至延长至延长至PO2PO2坐标,交点坐标,交点坐标,交点坐标,交点即为该温度下金属氧化即为该温度下金属氧化即为该温度下金属氧化即为该温度下金属氧化物的平衡氧分压。物的平衡氧分压。物的平衡氧分压。物的平衡氧分压。第3页/共74页第四页,共75页。第4页/共74页第五页,共75页。第5页/共74
3、页第六页,共75页。第6页/共74页第七页,共75页。第7页/共74页第八页,共75页。(1 1)读读出出任任意意温温度度下下金金属属(jnsh)(jnsh)氧氧化化反反应应的的标准自由能变化值。标准自由能变化值。2 2、GTGT图作用图作用(zuyng)(zuyng):第8页/共74页第九页,共75页。2 2)判断高温腐蚀热力学倾向:)判断高温腐蚀热力学倾向: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 G=RT ln PO2 G=RT ln PO2 已知已知T T 时的时的G,G,Po2Po2,与与Po2Po2比较比较(bjio)(bjio),氧化反应的方向。氧化反应的方向。第9页
4、/共74页第十页,共75页。(3)判判断断(pndun)各各种种金金属属氧氧化化物物的的化化学学稳稳定定性性,预预示示一一种种金金属属还还原另一种金属氧化物的可能性原另一种金属氧化物的可能性例:由G0T图比较Al和Fe在600下发生氧化的可能性,并判断(pndun)一种金属还原另一种金属氧化物的可能性。解:从图上读出600时G0值均小于零,即均可被氧化G0600(Al Al2O3)-928kJ0G0600(Fe FeO)-417kJ0G0600(FeO Al Al2O3 Fe)-511kJ0铝对氧的亲和力更大,铝比铁的氧化倾向更大氧化物膜中FeO有可能被铝还原第10页/共74页第十一页,共75
5、页。Ellingham-RichardsonEllingham-Richardson图图优优点点:可可方方便便地地判判断断(pndun)(pndun)在在不不同同温温度度和和氧氧分分压压下下纯纯金金属属发发生生氧氧化化反反应并生成单一氧化物的可能性。应并生成单一氧化物的可能性。缺点:不能处理实际的复杂情况。缺点:不能处理实际的复杂情况。(1)(1)气气氛氛复复杂杂,包包含含两两种种或或两两种种以以上上的的反应元素。反应元素。(2)(2)实实用用金金属属材材料料多多数数为为合合金金,所所含含金金属元素的种类和百分含量不同。属元素的种类和百分含量不同。(3)(3)一种纯金属可能形成多种氧化物。一种
6、纯金属可能形成多种氧化物。(4)(4)氧氧化化物物也也不不完完全全都都是是凝凝聚聚相相(如如挥挥发性氧化物发性氧化物)。(5)(5)腐蚀产物相间存在互溶和反应。腐蚀产物相间存在互溶和反应。第11页/共74页第十二页,共75页。金属形成金属形成金属形成金属形成(xngchng)(xngchng)(xngchng)(xngchng)氧化膜后继续氧化的决定氧化膜后继续氧化的决定氧化膜后继续氧化的决定氧化膜后继续氧化的决定因素因素因素因素 (1)(1)界界面面反反应应(f(f nyng)nyng)速速度度,包包括括金金属属、氧氧化化膜膜界界面面及及气气体体氧化膜界面上的反应氧化膜界面上的反应(f(f
7、nyng)nyng)速度。速度。(2)(2)参参加加反反应应(f(f nyng)nyng)的的物物质质通通过过氧氧化化膜膜的的扩扩散散速速度度。当当氧氧化化膜膜很很薄薄时时,反反应应(f(f nyng)nyng)物物质质扩扩散散的的驱驱动动力力是是膜膜内内部部存存在在的的电电位位差差;当当膜膜较较厚厚时时,将将由由膜膜内内的的浓浓度度梯梯度度引引起起迁迁移扩散。移扩散。在在氧氧化化初初期期,氧氧化化控控制制因因素素是是界界面面反反应应(f(f nyng)nyng)速速度度,随随着着氧氧化化膜膜的的增增厚厚,扩扩散散过过程程起起着着愈愈来来愈愈重重要要的的作作用用,成成为继续氧化的速度控制因素。
8、为继续氧化的速度控制因素。第12页/共74页第十三页,共75页。二、金属(jnsh)氧化膜的生长氧化过程中金属(jnsh)离子或氧离子扩散形式 a.金属离子单向向外扩散(kusn),在氧化膜气体界面上进行反应 如铜的氧化过程 b.氧化膜界面上进行反应,如钛、锆等金属的氧化过程 c.金属离子向外扩散(kusn),氧向内扩散(kusn),两个方向的扩散(kusn)同时 进行,两者在氧化膜中相遇并进行反应,如钴的氧化2.3 金属(jnsh)氧化膜第13页/共74页第十四页,共75页。金属阳离子迁移,气体(qt)氧化膜界面上膜增厚,氧阴离子迁移,金属氧化膜界面上膜增厚。第14页/共74页第十五页,共7
9、5页。2.3 金属金属(jnsh)氧化膜氧化膜 P-B比(毕林-彼得沃尔斯原理)金属氧化(ynghu)膜的体积VMO与所消耗金属的体积VM之比式中,M-金属氧化物分子量;n-金属氧化物中金属原子的数目(shm)A-金属的原子量;m-氧化所消耗的金属重量(m=nA);dMe,DMeO 金属、金属氧化物密度第15页/共74页第十六页,共75页。膜的完整性。金属氧化(ynghu)膜的P-B比在12之间,膜完整,保护性好。氧化物的熔点(rngdin)。金属氧化物的熔点(rngdin)要高,这样才不易熔化。膜的致密性。膜的组织结构致密,金属和 在其中扩散系数小,电导率低,可以有效地阻碍腐蚀环境对金属的腐
10、蚀。实践证明,并非所有的固态氧化(ynghu)膜都有保护性,氧化(ynghu)膜的保护性取决于下列因素:第16页/共74页第十七页,共75页。膜的稳定性。金属氧化膜的热力学稳定性要高,这样才不易(b y)反应。膜的附着性。膜的附着性要好,不易(b y)剥落。膨胀系数(png zhng xsh)。膜与基体金属的热膨胀系数(png zhng xsh)越接近越好。膜中的应力。膜中的应力要小,以免造成膜的机械损伤。第17页/共74页第十八页,共75页。理想理想理想理想(lxing)(lxing)(lxing)(lxing)配比离子晶体中的主要缺陷配比离子晶体中的主要缺陷配比离子晶体中的主要缺陷配比离子
11、晶体中的主要缺陷 n n肖特基缺陷肖特基缺陷 n n 离离子子迁迁移移可可以以由由存存在在的的空空位位(kn wi)来来实实现现,为为保保持持电电中中性性,在在阴阴离离子子和和阳阳离离子子的的亚亚晶晶格格上上有有相相等等的的空空位位(kn wi)浓浓度度或或空空位位(kn wi)数数:阳阳离离子子和和阴阴离离子子都都可可以以经经过过空空位位(kn wi)迁迁移移,这这种种类类型型缺缺陷陷存存在在于于强碱金属的卤化物中;强碱金属的卤化物中;第18页/共74页第十九页,共75页。碱金属卤化物中的肖特基缺陷碱金属卤化物中的肖特基缺陷碱金属卤化物中的肖特基缺陷碱金属卤化物中的肖特基缺陷(quxin)(
12、quxin)第19页/共74页第二十页,共75页。n n弗兰克缺陷弗兰克缺陷 n n 只有阳离子可以迁移的只有阳离子可以迁移的情况情况(qngkung)(qngkung),在阳离子,在阳离子晶格中含有相当浓度的间隙离晶格中含有相当浓度的间隙离子。阳离子可以经过空位和间子。阳离子可以经过空位和间隙离子自由迁移。隙离子自由迁移。第20页/共74页第二十一页,共75页。卤化卤化卤化卤化(l(l hu)hu)银中的弗兰克缺陷银中的弗兰克缺陷银中的弗兰克缺陷银中的弗兰克缺陷第21页/共74页第二十二页,共75页。2 非理想配比非理想配比(pi b)离子晶体离子晶体n n非非化化学学计计量量比比是是指指金
13、金属属与与非非金金属属原原子子数数之之比比不不是是准准确确地地符合按化学分子式给出的比例,仍保持电中性。符合按化学分子式给出的比例,仍保持电中性。n n晶晶体体内内可可能能存存在在着着过过剩剩的的阳阳离离子子(Me2+)(Me2+)或或者者过过剩剩的的阴阴离离子子(O2-)(O2-),此此时时在在晶晶体体中中除除了了离离子子迁迁移移外外,有有电电子子迁迁移移的的可可能能性性,这这类类晶晶体体具具有有(jy(jy u)u)半半导导体体性性质质,电电导导率率处处于于导体和绝缘体之间导体和绝缘体之间(103-10-10/cm)(103-10-10/cm),第22页/共74页第二十三页,共75页。金属
14、金属金属金属(jnsh)(jnsh)(jnsh)(jnsh)离子过剩型氧化物离子过剩型氧化物离子过剩型氧化物离子过剩型氧化物(n(n(n(n型型型型)n n这类氧化物通常(tngchng)可以表示成:Mea+xOb(金属阳离子间隙型)或者MeaOb-y(氧阴离子空位型),n n典型例子是Zn的氧化物(ZnO)。除ZnO外,CdO、BeO等也都属于金属离子过剩型氧化物半导体。2.1.金属(jnsh)离子过剩型氧化物(n型)第23页/共74页第二十四页,共75页。2.2.金属金属(jnsh)离子不足型氧化物离子不足型氧化物(p型型)n n通常可以表示成:Mea-xOb(金属阳离子空位(kn wi)
15、或MeaOb+y(氧阴离子间隙,不多见)。n n 第24页/共74页第二十五页,共75页。恒温(hngwn)氧化动力学曲线第25页/共74页第二十六页,共75页。3.1 3.1 3.1 3.1 直线直线直线直线(zhxin)(zhxin)(zhxin)(zhxin)规律规律规律规律n n符合这种氧化规律的金属在氧化时,氧化膜疏松、易脱落,即符合这种氧化规律的金属在氧化时,氧化膜疏松、易脱落,即不具有保护性;不具有保护性;n n在反应期间生成气相或液相产物离开了金属表面,或在氧化初在反应期间生成气相或液相产物离开了金属表面,或在氧化初期,氧化膜很薄时,其氧化速度直接由形成氧化物的化学反应期,氧化
16、膜很薄时,其氧化速度直接由形成氧化物的化学反应速度所决定,因此其氧化速率速度所决定,因此其氧化速率(sl)(sl)恒定不变,符合直线规律。恒定不变,符合直线规律。n n dy/dt=K,dy/dt=K,或或 y=Kt+c y=Kt+cn n镁和碱土金属以及钨、铜、钒和含这些金属较多的合金的氧化镁和碱土金属以及钨、铜、钒和含这些金属较多的合金的氧化都道循这一线性规律。都道循这一线性规律。第26页/共74页第二十七页,共75页。第27页/共74页第二十八页,共75页。3.2 3.2 3.2 3.2 抛物线规律抛物线规律抛物线规律抛物线规律(gul)(gul)(gul)(gul)n n许许多多金金属
17、属和和合合金金,在在较较宽宽高高温温范范围围氧氧化化时时,其其表表面面可可形形成成致致密密的的固固态态氧氧化化膜膜,氧氧化化速速度度与与膜膜的的厚厚度度成成反反比比,其氧化动力学符合抛物线速度规律其氧化动力学符合抛物线速度规律n n dy/dt=k/y,dy/dt=k/y,或或 y2=Kt+C y2=Kt+Cn n氧氧化化反反应应的的抛抛物物线线速速度度规规律律主主要要表表明明氧氧化化膜膜具具有有保保护护性,主要控制因素是离子性,主要控制因素是离子(lz)(lz)在固态膜中的扩散过程在固态膜中的扩散过程n n实实际际上上许许多多金金属属氧氧化化偏偏离离平平方方抛抛物物线线规规律律,一一般般可可
18、写写成成n n yn ynKt+C Kt+C 第28页/共74页第二十九页,共75页。3.3 3.3 3.3 3.3 立方立方立方立方(lfng)(lfng)(lfng)(lfng)规律规律规律规律 一一定定温温度度范范围围内内,一一些些金金属属氧氧化化服服从从立立方方规规律律(gul)(gul)。如如ZrZr在在105Pa105Pa氧氧中中,在在600-900600-900范范围围内内;CuCu在在100-300100-300各各种气压下恒温氧化均服从立方规律种气压下恒温氧化均服从立方规律(gul)(gul),y3 y3Kt+CKt+C 某某些些金金属属在在低低温温氧氧化化时时生生成成薄薄的
19、的氧氧化化膜膜也也符符合合立立方方规规律律(gul)(gul)第29页/共74页第三十页,共75页。4.4 4.4 4.4 4.4 对数对数对数对数(du sh)(du sh)(du sh)(du sh)与反对数与反对数与反对数与反对数(du sh)(du sh)(du sh)(du sh)规律规律规律规律 许许多多金金属属在在温温度度低低于于300300一一400400氧氧化化时时,其其反反应应一一开开始始很很快快,随随后后就就降降到到其其氧氧化化速速度度可可忽忽略略程程度度,这这种种行行为可认为符合对数为可认为符合对数(du sh)(du sh)或反对数或反对数(du sh)(du sh)
20、速度规律。速度规律。dy/dt=Ae-By dy/dt=Ae-By dy/dt=AeBy dy/dt=AeBy 积分可分别得到积分可分别得到 y=K1lg(t+t0)+A y=K1lg(t+t0)+A 1/y=B K2lgt 1/y=B K2lgt K1 K1、K2 K2 速度常数,速度常数,A A、B B、t0t0恒温下均为常数。恒温下均为常数。第30页/共74页第三十一页,共75页。提高合金(hjn)抗氧化的可能途径抗氧化的金属可分为两类,一是贵金属,如Au、Pt、Ag等,其热力学性能稳定;二是与氧的亲和力强,且生成致密的氧化物的金属,如含Al、Cr的耐热合金等。一般很少使用贵金属,而是使
21、用第二类抗氧化金属的性质,通过合金化来提高合金的抗氧化性能。大致有以下(yxi)四种情况。第31页/共74页第三十二页,共75页。为此合金元素必须具备以下几个条件:1)合金元素与氧的亲和力必须大于基体金属与氧的亲和力;2)合金元素必须固溶于基体中,确保(qubo)合金表面发生均匀的选择性氧化;3)合金元素的离子半径应小于基体金属,便于合金元素易于向表面扩散优先发生氧化反应;1、通过(tnggu)选择性氧化生成优异的保护膜 通过(tnggu)加入和氧亲和力大的合金元素的优先氧化,生成致密而生长缓慢的氧化膜。第32页/共74页第三十三页,共75页。4)合金元素的加入量应适中,含量过低不能形成连续的
22、氧化保护膜,含量过高易于(yy)析出第二相,破坏合金元素在合金中的均匀分布状态;第33页/共74页第三十四页,共75页。n n合金中加入某些氧活性元素,如稀土、钇、锆、铪等,可明合金中加入某些氧活性元素,如稀土、钇、锆、铪等,可明显增加合金的抗氧化性。作用:显增加合金的抗氧化性。作用:n n1)1)增强合金元素选择性氧化,减少所需要合金元素含量;增强合金元素选择性氧化,减少所需要合金元素含量;n n2)2)降低氧化层的生长速度;降低氧化层的生长速度;n n3)3)改变氧化层的生长机制,使其以氧向内扩散为主;改变氧化层的生长机制,使其以氧向内扩散为主;n n4)4)抑制抑制(yzh)(yzh)氧
23、化物晶粒的生长;氧化物晶粒的生长;n n5)5)改善氧化层与基体金属粘附性,使其不易剥落。改善氧化层与基体金属粘附性,使其不易剥落。5)加入氧活性元素,改善(gishn)氧化膜的抗氧化能力。第34页/共74页第三十五页,共75页。2、生成尖晶石型的氧化膜尖晶石型的复合氧化物具有复杂致密的结构,由于加入合金元素使得离子在膜中扩散速度(sd)减小,使移动所需的激活能增大,导致抗氧化性能提高。譬如,耐热钢中WCr10%,可形成尖晶石型复合氧化物FeCr2O4。对Ni-Cr合金将成NiCr2O4尖晶石型的氧化物,它们都显示出优异的抗氧化性能。为了增加抗氧化性,对氧化膜来说,以下条件是必要的:(1)尖晶
24、石的熔点(rngdin)要高。(2)蒸气(zhn q)压要低。(3)其中离子的扩散速度要小。第35页/共74页第三十六页,共75页。3.控制氧化膜的晶格缺陷根据氧化物的晶格类型,添加不同的合金元素,或合金中的其他元素掺杂到氧化膜中,将会改变(gibin)晶体中的缺陷浓度,减少晶格缺陷浓度,增强合金的抗氧化能力。(1)金属过剩型半导体(如ZnO)1)晶格中加入较低价的金属离子,使间隙金属离子浓度增加,过剩间隙电子减少。扩散控制的氧化速度将上升。2)反之,加入较高价金属离子使间隙金属离子浓度降低,过剩电子增多。扩散控制的氧化速度将下降。第36页/共74页第三十七页,共75页。(2)金属不足型半导体
25、(NiO)1)加入较低价阳离子使金属离子空位浓度下降,而电子空穴(kn xu)数上升。扩散控制的氧化速度下降。2)相反,加入较高价阳离子使金属离子空位浓度增加,而电子空穴(kn xu)浓度减少。扩散控制的氧化速度将上升。第37页/共74页第三十八页,共75页。4增强氧化物膜与基体金属表面的附着力 在耐热钢及耐热合金中加入稀土元素能显著地提高(t go)抗氧化能力。例如,在Fe-Cr-Al电热合金中加入稀土元素Ce、La、Y等,都能显著地提高(t go)它们的使用温度及寿命。其主要原因就是因为加入稀土元素后,增强了氧化膜与基体金属的结合力,使氧化膜不易脱落。第38页/共74页第三十九页,共75页
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