基于生态设计理念的镍基单晶高合金中迹量掺杂元素的危害作用分析

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wcn009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
镍基单晶高温合金是先进航空发动机热端部件的关键材料,为了控制合金制备成本、减少稀贵金属的用量、提升合金回收利用率、实现产品的生态设计,必须对合金制备与成型过程中引入的迹量杂质元素的作用效果与危害行为进行分析,为此,本文采用第一原理计算方法,针对镍基单晶高温合金中的几种常见掺杂(N、S、P),基于生态设计的原则,对其危害作用及其作用机理进行了研究。   鉴于镍基单晶高温合金的高温蠕变性能很大程度上取决于γ相与γ相之间的相互作用,特别是γ-Ni/γ-Ni3Al相界的结构性质,本文首先采用赝势平面波方法与CASTEP总能计算程序,分析了非金属迹量杂质元素S、P与N在γ-Ni/γ-Ni3Al相界中的存在许可及其择优占位趋势,进而考察了其对γ-Ni/γ-Ni3Al相界断裂强度与韧性的有害作用。结果表明:从能量角度上看,S、P无论是置换γ-Ni/γ-Ni3Al相界中的某个基体Ni或Al原子还是占据其中的八面体间隙位都是许可的;以气态形式存在的N不易掺杂到γ-Ni/γ-Ni3Al相界区域中,而以固态形式存在的N则较易掺杂至相界中。与占据γ/γ相界中的某个八面体间隙位相比,S、P均具有较大的趋势优先置换相界中的基体原子,而N则将优先偏聚到γ/γ相界中的八面体间隙位。与掺杂前清洁界面相比,S掺杂使得相界的稳定性下降;P的置换掺杂能在相界中稳定存在,在相界区域八面体间隙中心的掺杂则并不稳定,而N在相界中的置换型掺杂与间隙位掺杂则都能稳定存在。可见,S与P在相界中的占位具有一定的相似性。S、P、N对γ-Ni/γ-Ni3Al相界的掺杂,使得相界区域原子位置发生了一定的变化,引起晶格畸变,使相界区域厚度增加,增加了相界区域原子层间距,从而削弱了层间电子作用强度,同时也导致了相界区域局部弹性应变能的增加。置换相界区域中基体Ni或Al原子的杂质N,虽然没有引起明显的晶格畸变,但其不能在晶胞格点处稳定存在,会向邻近的γ-Ni相或γ-Ni3Al内部的八面体间隙发生非常明显的迁移,从而在初始格点处形成Frenkel点缺陷,造成大量成键电子的缺失,削弱相界层间结合强度。   N、S、P对γ-Ni/γ-Ni3Al相界的掺杂在不同程度上削弱了相界的断裂强度,并有可能改变相界的断裂位置。其中,置换型掺杂γ-Ni/γ-Ni3Al相界的断裂强度相对于间隙位掺杂时较好。掺杂原子对γ-Ni/γ-Ni3Al相界中具有显著不利影响的晶格点阵位置与八面体间隙位置具有较强的占位趋势与结构稳定性,从而表现出显著的有害作用。本文迸一步计算、分析了掺杂γ-Ni/γ-Ni3Al相界的电子能态结构,以考察非金属杂质元素在相界的行为作用机理,掺杂在相界中的S、P以失去电子为主,N得到电子的趋势非常强。杂质原子与其周围近邻原子形成了较强的电子相互作用,使得部分价电子由高能级向低能级附近聚集,在一定程度上削弱了相界区域中的金属键与共价键作用,层间成键电子减少,导致了相界结合强度的降低。置换相界区域中基体原子的杂质N,会向γ相或γ相内部间隙扩散,在初始位置处形成Frenkel空位缺陷,导致相界价电子的缺失,降低结合强度。可见,N、S、P等杂质元素掺杂引起相界发生晶格畸变以及相界区域局部电子作用发生改变,这最终导致了其对相界的脆化作用效果。   进一步本文考察了非金属杂质元素P对Re合金化γ-Ni/γ-Ni3Al相界的影响效果。在Re合金化相界超胞模型的基础上,将P掺杂到相界中的晶格点阵位置或八面体间隙位,从而建立了一系列P、Re复合掺杂合金化的γ-Ni/γ-Ni3Al相界超胞模型,考察了P、Re交互作用对γ-Ni/γ-Ni3Al相界断裂性质的影响。P在相界区域中的占位趋势几乎不受到Re合金化的影响,并能够与Re在相界区域共存,因此P与Re间的交互作用及其对相界性质的作用效果不可忽视。P-Re交互作用对相界断裂强度产生了显著影响,当P与Re相隔较近时,相界的断裂强度相对较差,而当P与Re之间具有一定间隔时,相界的断裂强度相对较好,甚至比Re单独合金化时更好。关联能计算结果表明P-Re之间普遍存在着排斥作用,当P-Re原子间距小于2.75(A)时,排斥作用明显,且随着原子间距的减小而迅速攀升。随着P-Re相互关联作用强度的增加,γ/γ相界的断裂功先增大后迅速减小,即适当的P-Re交互作用强度对于相界的强化是有利的。   最后,本文考察了共存于γ-Ni/γ-Ni3Al相界中的两种非金属杂质元素S与P的复合掺杂对相界断裂性能的有害作用。S与P的复合掺杂在很大程度上削弱了γ/γ相界的断裂强度,S与P复合掺杂的Ni/Ni3Al相界的断裂强度比S或P单独掺杂时的断裂强度更低,可见,相界中共存的多种杂质元素对相界断裂强度的改善是非常不利的。S与P之间的关联作用效果与S、P杂质原子的原子间距有关:当S与P相隔较近时,S与P之间主要是排斥作用,而当S与P相隔较远时,其间存在相互吸引作用,相互作用强度随着S、P原子间距的增大而减小。S与P之间的排斥作用会加剧相界的脆化,而S与P之间的相互吸引作用则能在一定程度上缓解其对相界强度的有害影响。复合掺杂导致相界的几何结构发生改变,相间原子层间距增大,层间电子相互作用减弱,局域弹性应变能增加,这都将导致相界断裂强度的削弱,引起相界的脆化。   由此可见:非金属元素的单独掺杂,在很大程度上不利于相界断裂强度与区域韧性的提高。非金属杂质的危害作用与其在相界区域的占位有关,某些占位下,其对相界的危害较小,对相界强化元素的影响也不是单纯的妨害与削弱作用。迹量掺杂元素与合金化元素间的交互作用在某些特殊的占位与分布条件下,甚至比强化元素单独合金化时的强韧化效果还好。无疑地,该结果对于基于生态设计与成本核算的镍基单晶高温合金中迹量掺杂元素的优化与控制具有一定的科学价值与现实意义。
其他文献
混凝土作为一种广泛应用的建筑材料,受到各种环境的考验与影响。混凝土结构在服役过程中除了要承受荷载作用以外,在遭受水流冲刷或酸性液体腐蚀时,结构易发生溶蚀损伤与力学损伤
四方相氧化锆陶瓷(TZP)由于其相对较优的力学性能和生物相容性已广泛应用于人体硬组织替换。然而TZP在人体内复杂的环境中,其力学性能还有待提高,另外,四方相在体温下处于亚稳态
本论文以铝合金为基体材料,利用盐酸刻蚀及沸水处理在其表面构建微纳米多级粗糙结构,然后通过溶液浸泡法在其表面依次沉积双-[3-(三乙氧基)硅丙基]四硫化物(BTESPT)和硬脂酸(STA),
热光伏电池即红外光电池,就是将高温物体的热辐射能通过半导体pn结转换成电能。本文讨论InP衬底外延In0.68Ga0.32As热光伏电池研制工作中的一些关键问题,主要内容包括:  1.由
塑料制品已经成为生活和工业中不可或缺的一种材料,但目前尚缺少有效的塑料处理方法,而且有一大部分塑料材料是难以生物降解的,这就对环境造成了巨大的威胁。通过修饰已有的酶来提高酶的催化功能,提高其对塑料的降解能力可以有效地缓解大量塑料类物质排放至环境中所造成的威胁,也能更好地增加塑料制品在回收处理再利用上的效率。计算机模拟能够通过理论计算的方式为传统实验和酶的降解提供指导思路和意见,减少实验上盲目修饰酶
学位
随着外源磷污染基本受到控制,内源磷污染对湖泊富营养化的影响日趋显得重要。为控制沉积物磷对湖泊的污染,恢复沉水植物是很有效的一种手段。环保陶瓷滤料对沉积物磷也有一定的
期刊
气敏材料是一种在特定条件下对外界气体种类和浓度变化十分敏感的功能材料,其作为气体传感器的核心部分受到广泛的关注。V2O5半导体材料因具有优良的气敏特性已成为应用前景良
AS系镁合金在常温下具有高强度、高硬度、高弹性模量,因而被广泛的应用在航空和汽车工业领域。在传统铸造工艺下,Si在合金中形成的Mg2Si相往往呈粗大汉字状常分布于晶界处,容易
油气开采和集输过程中,H2S的存在使石油管道和设备极易产生局部腐蚀,这种腐蚀可发生在管道和设备的任何部位且不易被察觉,一旦发生很快就引起局部破裂和穿孔而造成管道和设备的