Q355B大口径盲板生产厂家






河北晟拓管道装备有限公司
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金属中氢的捕获状态和氢脆之间有着密切关系。例如,冷拔珠光体钢已表明,尽管氢含量低,但在室温扩散的氢的弱捕获状态造成断裂应变显著下降。相反,尽管氢含量高,但在室温不扩散氢的强捕获状态对氢脆无害。弱捕获状态的捕获点是位错,空位,晶界,渗碳体界面和晶格中的固溶体氢。然而,对于捕获点的影响和它们是如何造成氢脆的,人们却没有多少共识。对于Inconel 625和纯铁,人们检查了在室温扩散的弱捕获氢或固溶体氢的作用。结果显示,在充氢试样中有氢时,塑性应变会显著地增加晶格缺陷。由于这种晶格缺陷在后来的200℃退火时可去除,所以,有氢的应变过程造成的绝大多数缺陷不是位错,而是空位和空位团。此外,即使氢在断裂的后阶段不存在,但当试样中仍有应变和弱捕获的扩散氢引起的晶格缺陷密度变大,韧性损失不会恢复。
应当注意,在后的断裂阶段,氢并不是必要条件。这些结果说明,应变和弱捕获的扩散氢造成晶格缺陷密度的增加,如空位和空位团是造成氢脆裂的直接因素。在没有氢的塑性变形中空位的生成是位错动力学的结果,如螺旋位错的交截或切削,或位于相距一段距离的滑移面和原子面上具有相反特性的刃型位错的组合。由于氢对空位具有稳定作用,在有氢存在的情况下,在塑性变形过程中可促使空位的形成。因此,对氢增强的应变引发的空位来说,氢和位错之间的相互作用是相当重要的。产生氢和位错之间的相互作用的方式有多种。由于位错四周形成的氢气氛的有效半径约为0.5nm,氢是从芯部到位于离芯部有一定点距离的位错的弹性场捕获的。以前有报道谈过,在各种金属的应力变形过程中有氚(超重氢)的解吸,这说明它是由运动位错传输的。
此外,使用银装饰技术揭示在纯铝表面上滑移线有Ag(CN)2沉积,说明有氢的快速传输和这种位错。使用氢原子微印技术也获得了类似的结果:在Al-5%Mg合金表面的滑移线上观察到了银颗粒,这可能是由于运动位错把氢传输到表面造成的。在拉伸变形过程中检测到了从各种金属中解吸出来的氢,并在断裂时观察到有氢解吸峰值。虽然有许多文献报导说变形促使氢解吸,但是,有关塑性/弹性变形过程中各种金属的氢解吸的现场研究的详细文献却很少。
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