PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Korozja gazowa stopów magnezu przeznaczonych do kształtowania plastycznego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Gaseous corrosion of magnesium alloys designated for plastic forming
Konferencja
Ogólnopolska Konferencja "Korozja 2011" (10 ; 12-16.06.2011 ; Rytro, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano kinetykę utleniania stopów magnezu WE43 i MSR-B w atmosferze CO2 bez oraz z dodatkiem 2% obj. H2O. Pomiary szybkości utleniania prowadzono metodą termograwimetryczną w zakresie temperatury 530-580oC, to jest poniżej oraz powyżej temperatury topnienia eutektyki. Temperaturę topnienia eutektyki wyznaczono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej - DSC. Produkty korozji analizowano metodami SEM, EDS. Przeprowadzone analizy wykazały, że na stopie WE43 tworzy się zgorzelina dwuwarstwowa, Zewnętrza warstwa zbudowana jest z tlenków itru i magnezu. W warstwie wewnętrznej występuje tlenek itru. Zgorzelina zachowuje dobre właściwości ochronne nawet powyżej temperatury eutektycznej. Na stopie MSR-B pod cienką, nierównomierną warstwą zgorzeliny zachodzi proces utleniania wewnętrznego. W temperaturze 580oC stop ulega częściowemu stopieniu.
EN
The conducted research concerned the kinetics of magnesium WE43 and MSR-B alloys oxidation in carbon dioxide environment with and without the addition of H2O (2% volume). The measurements of oxidation speed were conducted with thermogravimetric method for the temperature range of 530-580oC - for temperature higher and lower than the melting point of the eutectic mixture. The melting point of the eutectic mixture was determined using the DSC (Differential Scanning Calorimetry) method. The products of corrosion were analysed using SEM and EDS methods. The conducted research showed, that on WE43 alloy the two-layer scale was being created. The outer layer consists of yttrium oxide and magnesium oxide. In the inner layer the yttrium oxide is present. The scale preserves good protective properties even for above eutectic temperature. On the MSR-B alloy, under the thin, uneven layer of scale, the process of inner oxidation proceeds. In the temperature of 580oC, the alloy becomes partially melted.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
269--273
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., il.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
  • 1. J. Medved, Ć. Primoz, Ć. Mrvar, M. Voncina, Oxidation Resistance of Cast Magnesium Alloys, Oxid Met (2009) 71:257-270.
  • 2. R. Lindström, L.G. Johansson, G.E. Thompson, P. Skeldon, J.E. Svensson, Corrosion of magnesium in humid air, Corrosion Science 46 (2004) 1141-1158.
  • 3. F. Czerwinski, The oxidation behaviour of an AZ91D magnesium alloy at high temperatures, Acta Materialia 50 (2002) 2639-2654.
  • 4. G. Baril, N. Pebere, The corrosion of pure magnesium in aerated and deaerated sodium sulphate solutions, Corrosion Science 43 (2001) 471-484.
  • 5. T. Do, S.J. Splinter, C. Chen, N.S. McIntyre, The oxidation kinetics of Mg and surfaces studied by AES and XPS, Surface Science 387 (1997) 192-198.
  • 6. J.F. Fan, G.C. Yang, S.I. Cheng, H. Xie, W.X. Hao, M. Wang, Y.H. Zhou, Surface Oxidation Behavior of Mg-Y-Ce alloys at High Temperature, Met. and Materials Trans. V.36 2005, p.235-239.
  • 7. S.P. Cashion, N.J. Ricketts, P.C. Hayes, Cover gas protection for molten magnesium, Journal Light Metals 2 (2002) 37.
  • 8. G. Foerster: U.S. Patent 4,543,234, 1985.
  • 9. J.F. Fan, G.C. Yang, S.L. Cheng, H. Xie, W.X. Hao, M. Wang, Y.H. Zhou: Chin. J. Nonferrous Met., 2004, vol. 14, pp. 1666.
  • 10. N.V. Ravi Kumar, J.J. Blandin, M. Suery, E. Grosjean, Effect of alloying elements on the ignition resistance of magnesium alloys Scripta Mater., 2003, vol. 49, pp. 225.
  • 11. HSC Chemistry Ver 4,1, Finland, A. Roine
  • 12. J.F. Fan, G.C. Yang, Y.H. Zhou, Y.H. Wei, B.S. XU, Selective Oxidation and the Third-Element Effect on the Oxidation of Mg-Y Alloys at High Temperatures, Metallurgical and Materials Transactions, 2184 vol. 40a, 2009, pp. 2184-2189.
  • 13. F. Czerwiński, The Oxidation Of Magnesium Alloys In Solid And Semisolid States, Metals & Materials.
  • 14. X.Q. Zeng, Q.D. Wang, Y.Z. Lu, W.J. Ding, C. Lu, Y.P. Zzu, C.Q. Zhai, X.P. Xu, Kinetic study on the surface oxidation of the molten Mg-9Al-0.5Zn-0.3Be alloy, Journal of Materials Science 36 (2001) pp. 2499-504.
  • 15. X.M. Wang, X.Q. Zeng, G.S. Wu, S.S. Yao, L.B. Li, Surface oxidation behavior of MgNd alloys, Applied Surface Science 253 (2007) 9017-9023.
  • 16. J.F. Fan, G.C. Yang, Y.H. Zhou, Y.H. Wei, B.S. Xu, Selective Oxidation and the Third-Element Effect on the Oxidation of Mg-Y Alloys at High Temperatures, The Minerals, Metals & Materials Society and ASM International 2009.
  • 17. R.J. Gaboriaud, Self-diffusion of yttrium in monocrystaline yttrium oxide: Y2O3, Journal of Solid Chemistry, V.35, 1980, pp.252-261
  • 18. X.M. Wang, X.Q. Zeng, Y. Zhou, G.S. Wu, S.S. Yao, Y.J. Lai, Early oxidation behaviors of Mg-Y alloys at high temperatures, Journal of Alloys and Compounds 460 (2008) pp. 368-374.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0010-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.