9Cr2WVTa低活化马氏体钢的组织调控及性能研究

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低活化铁素体/马氏体钢(RAFM钢)在强的中子辐照下具有热膨胀系数和辐照肿胀系数低、热导率和几何稳定性高等优点,被认为是未来聚变堆第一壁的理想候选材料。高能中子辐照会使低活化钢组织结构和性能发生改变,从而使力学性能退化,最终导致构件的过早失效。本论文立足于晶界工程的概念,在设计、制备实验钢的基础上,利用轧制变形结合退火处理的方式对实验钢的晶界结构进行调控,研究了晶界特征分布对实验钢性能的影响,得到以下几点结论:(1)固溶处理工艺对实验钢的组织和室温拉伸性能有显著影响,经1050℃保温30min固溶处理结合760℃保温90min回火处理实验钢的静力韧性和塑性最好;9Cr2WVTa低活化马氏体钢的应力因子为27,蠕变变形由位错控制。通过外推法,预测实验钢在550℃,稳态蠕变速率为10-7%/s时的蠕变极限为200MPa,与其他RAFM钢可比拟。(2)通过形变热处理可以提高实验钢的特殊晶界比例和亚晶界密度,5%冷轧后在1050℃退火30min为最佳形变热处理工艺。(3)晶界结构优化后的试样相比于基材试样抗拉强度提高50MPa左右,屈服强度提高40MPa左右,延伸率提高10%以上;实验钢高温蠕变性能提高,特别是550℃时275MPa条件下,实验钢的蠕变寿命提高约1倍,平均蠕变速率降低将近一个数量级,这主要是因为小角度∑1晶界能够抑制碳化物粗化,低CSL特殊晶界能够在一定程度上打断大角度晶界,有效抑制裂纹或腐蚀源的形成和沿晶界扩展。
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