%34تخفیف

دانلود پروژه: تأثیر تنگستن بر خواص فولاد زنگ نزن کروفر نانو ساختار تولیدشده به روش آلیاژ سازی مکانیکی جهت استفاده در صفحات اتصال دهنده پیل­های سوختی اکسید جامد

تعداد 103 صفحه در فایل word

تأثیر تنگستن بر خواص فولاد زنگ نزن کروفر نانو ساختار تولیدشده به روش آلیاژ سازی مکانیکی جهت استفاده در صفحات اتصال دهنده پیل­های سوختی اکسید جامد

 

کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد

در این پژوهش به تأثیر عنصر تنگستن بر خواص فولاد زنگ نزن کروفر تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی جهت استفاده در صفحات اتصال‌دهنده پیل­های سوختی اکسید جامد پرداخته‌شده است. این آلیاژ به روش آلیاژسازی مکانیکی در مدت زمان 40 ساعت تولید شد و برای ایجاد نمونه بالک با تخلخل کمتر از 5 درصد،از پودر آلیاژ تولیدشده،روش spsاستفاده شد. در این روش برای پرس پودر آلیاژ از تنش 50 مگاپاسکال و دمای 1100 درجه سانتی‌گراد در مدت زمان 10 دقیقه استفاده گردید و به دنبال آن برای رسیدن به خواص مطلوب یک صفحه اتصال‌دهنده­ی فلزی مورداستفاده در پیل­های سوختی اکسید جامد که شامل مقاومت الکتریکی پایین، مقاومت به اکسیداسیون بالا و انطباق ضریب انبساط حرارتی با دیگر اجزای پیل بود، از پوشش اسپینل منگنز-کبالتاستفاده شد.این پوشش به روش رسوب‌دهی الکتریکی با دانسیته جریان 150 میلی‌آمپر بر سانتیمتر مربع در مدت زمان 40 دقیقه بر روی آلیاژ کروفر داده شد و به دنبال آن خواص این آلیاژ (پوشش‌دار و بدون پوشش) که شامل سختی، رفتار اکسیداسیون و مقاومت الکتریکی سطح آن بود،موردبررسی قرار گرفت.رفتار اکسیداسیونی این آلیاژ، هم به صورت بدون پوشش و هم پوشش‌داراز صفر تا 100 ساعت اکسیداسیون به صورت سینوسی شکل بود و از قانون خاصی پیروی نکرد. مقاومت الکتریکی آلیاژ بدون پوشش پس از 100 ساعت اکسیداسیون حدود mΩ.cm2 3/0 بدست آمد و برای آلیاژ پوشش‌دار، مقاومت الکتریکی کمتر از این مقدار اندازه‌گیری شد.سپس عنصر تنگستن با درصد وزنی 2/0 درصد به این آلیاژ اضافه گردید و به مدت زمان 80 ساعت آلیاژسازی مکانیکی شد و تمام مراحل اعم از پوشش دهی و بررسی خواص نمونه‌های پوشش‌دار و بدون پوشش همانند آلیاژ کروفرموردبررسی قرار گرفت.آلیاژ حاوی عنصر تنگستن دارای سختی بیشتر (حدود 700 ویکرز، نسبت به سختی 100 ویکرز آلیاژ کروفر)و مقاومت به اکسیداسیون به مراتب بهتری نسبت به آلیاژ بدون تنگستن بود. مقاومت الکتریکی سطحی آلیاژ بدون تنگستن و حاوی تنگستن پس از 100 ساعت اکسیداسیون در یک رنج اما مقاومت الکتریکی سطحی آلیاژ حاوی تنگستن کمی بیشتر بود. آلیاژ تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی در مقایسه با آلیاژ تجاری تولیدشده به روش ریخته‌گری، رفتار اکسیداسیون مشابهی را پس از 100 ساعت اکسیداسیون از خود نشان داده است اما نمونه­ی تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی، مقاومت الکتریکی سطحی به مراتب کمتر از نمونه­ی تجاری خود دارد. اضافه کردن تنگستن به آلیاژ موردنظر تمام خواص آلیاژ که برای کاربرد در صفحات اتصال‌دهنده در پیل‌های سوختی اکسید جامد موردنیاز است را بهبود بخشید و این در حالی است که اضافه کردن عنصری همچون تنگستن با دمای ذوب 3422 درجه سانتی‌گراد به آلیاژ Crofer22APUبه روش ریخته‌گری بسیار مشکل است.عنصر تنگستن به دلیل اینکه تشکیل اکسید اسپینلی منگنز – کبالت  بر روی کرومیا را تسریع بخشید، تخلیه کروم از آلیاژ به دلیل تبخیر  اکسید کروم بر روی سطح آلیاژ کاهش یافت.
چکیده

کلمات کلیدی: پیل سوختی اکسید جامد،صفحات اتصال‌دهنده،Crofer22APU، آلیاژسازی مکانیکی، فلز تنگستن، سختی، اکسیداسیون، مقاومت الکتریکی سطحی

فهرست مطالب

                                                                                                                                                                     عنوان  صفحه

فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …هشت

فهرست شکل­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..ده

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …سیزده

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2

فصل دوم: مروری بر منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………  4

2-1- پیل­های سوختی اکسید جامد و اجزای آن…………………………………………………………………………………………………… 4

2-1-1-الکترولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

2-1-2- آند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  6

2-1-3-کاتد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

2-1-4- صفحات اتصال دهنده …………………………………………………………………………………………………………………………  7

2-1-4-الف اتصال دهنده سراميكي ………………………………………………………………………………………………………………….  8

2-1-4-ب اتصال دهنده‌های فلزي ……………………………………………………………………………………………………………………  8

2-2-آلیاژ سازی مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………..  11

2-2-1- مزایا و معایب روش آلیاژ سازی مکانیکی ……………………………………………………………………………………………….  12

2-2-2- پرس تک‌محوره ………………………………………………………………………………………………………………………………..  12

2-2-3- تفجوشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13

2-2-4- روش جرقه-پلاسما (SPS) …………………………………………………………………………………………………………………..  13

2-3- بررسی رفتار اکسیداسیون آلیاژ Crofer22APU ………………………………………………………………………………………….  14

2-3- پوشش دادن صفحات اتصال دهنده (آلیاژ Crofer22APU) و بررسی مقاومت الکتریکی آن ……………………………..  17

2-4- پوشش دادن صفحات اتصال دهنده (آلیاژ AISI430) و بررسی مقاومت الکتریکی آن ……………………………………..  19

2-5- پوشش دادن صفحات اتصال دهنده (آلیاژ AISI441) و بررسی مقاومت الکتریکی …………………………………………..  22

2-6- تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون و الکتریکی صفحات اتصال دهنده ……………………………………………………………  26

2-6-1- پوشش اسپینلی منگنز-کبالت ………………………………………………………………………………………………………………..  26

2-6-2- پوشش اکسید لانتانیوم …………………………………………………………………………………………………………………………  29

2-6-3- پوشش اکسید لانتانیوم با پوشش اسپینلی منگنز-کبالت ………………………………………………………………………………  36

2-7- پیشرفت ارتباط الکتریکی بین فلز و الکترودها ………………………………………………………………………………………………  38

2-8- جمع‌بندی و هدف از اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  39

فصل سوم: مواد و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..  40

هشت

3-1- آلیاژ سازی مکانیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  40

3-2- پرس و سینتر کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………….  41

3-3- سختی سنجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………  42

3-4- فرایند پوشش دهی                                                                        ………………………………………………………………….  42

3-5- فرایند اکسیداسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………….  43

3-6- مقاومت الکتریکی سطحی ……………………………………………………………………………………………………………………….  43

3-7- آلیاژ سازی مکانیکی مجدد همراه با عنصر تنگستن ……………………………………………………………………………………….  43

فصل چهارم: نتایج و بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………….  44

4-1- تولید آلیاژ Crofer22APU به روش آلیاژ سازی مکانیکی ……………………………………………………………………………..  44

4-2- عملیات پرس و سینترینگ ………………………………………………………………………………………………………………………..  46

4-3- عملیات پوشش دهی ……………………………………………………………………………………………………………………………….  53

4-4- فرایند اکسیداسیون آلیاژ کروفر …………………………………………………………………………………………………………………  60

4-5- مقاومت الکتریکی سطحی آلیاژ کروفر ………………………………………………………………………………………………………  69

4-6- تولید آلیاژ Crofer22APU حاوی تنگستن به روش آلیاژ سازی مکانیکی …………………………………………………………  71

4-7- عملیات پرس و سینترینگ ………………………………………………………………………………………………………………………..  74

4-8- فرایند اکسیداسیون آلیاژ حاوی تنگستن ………………………………………………………………………………………………………  77

4-9- مقاومت الکتریکی سطحی آلیاژ حاوی تنگستن ……………………………………………………………………………………………  85

4-10- مقایسه مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ حاوی 2/0 درصد تنگستن و بدون تنگستن ……………………………………………..  87

4-11- مقایسه مقاومت الکتریکی آلیاژ حاوی تنگستن و بدون تنگستن …………………………………………………………………….  88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد­ها ……………………………………………………………………………………………………………………..  90

5-1- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90

5-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  91

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  92

 

 

 

 

 

 

 

نه

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

2-1. طرح صفحه‌ای پيل سوختي اكسيد جامد ………………………………………………………………………………………………………  5

2-2. طرح لوله‌ای پيل سوختي اكسيد جامد …………………………………………………………………………………………………………  5

2-3. شماتیک پيل سوختي اکسيد جامد: پيل الکتروشيميايي …………………………………………………………………………..  6

2-4. شماتیکی از دستگاه SPS  ………………………………………………………………………………………………………………………….  14

2-5. پراکندگی انرژی در مقیاس میکروسکوپی و جوش خوردن پودرها در قالب گرافیتی درروش SPS  ……………………..  14

2-6. رفتار اکسیداسیون نمونه­های Crofer22APU در دو محیط و دمای متفاوت  ………………………………………………………  15

2-7. تصویر SEM از مقطع عرضی آلیاژ Crofer22APU در 2 اتمسفر، بعد از h200 در °C 750 …………………………………  16

2-8. آنالیز خطی از سطح مقطع آلیاژ کروفر پوشش دار و بدون پوشش بعد از h9000 اکسیداسیون در هوا در °C 800…… 18

2-9. آنالیز EDS آلیاژ Crofer22APU با پوشش اسپینلی بعد از اکسیداسیون هم دما به مدت h1000 در دمای °C 800  …  19

2-10. نمودار افزایش وزن آلیاژ  AISI430 در دمای °C 800 در هوا به صورت عریان و با پوشش اسپینلی منگنز-کبالت ..  20

2-11. شماتیکی از روش بدست آوردن ASR  …………………………………………………………………………………………………….  21

2-12. مقادیر ASR اندازه‌گیری شده براي نمونه AISI430 پوش داده‌شده و بدون پوشش به عنوان تابعي از زمان  ………  22

2-13. تصویر SEM از مقطع عرضی آلیاژ 441AISI بدون پوشش در هوا در °C 800  ………………………………………………  23

2-14. تصویر SEM از مقطع عرضی آلیاژ 441AISI با پوشش اسپینلی در هوا در °C 800 ………………………………………….  23

2-15. مقادیر ASR اندازه‌گیری شده براي نمونه پوش داده‌شده 441AISI و بدون پوشش به عنوان تابعي از زمان ………  24

2-16. تعادل سوخت شیمیایی و اکتیویته کربن (هنگامی‌که فقط سوخت وجود داشته باشد) بر حسب دما ……………………….  25

2-17. تصویر SEM از آلیاژ Crofer22APU بعد از اکسیداسیون در دمای °C 800 به مدت h1000 …………………………….  25

2-18. تصویر SEM از سطح و مقطع آلیاژ Crofer22APU پوشش داده‌شده بعد از h100 در هوا در °C 800  ……………….  26

2-19. تصویر SEM از مقطع آلیاژ Crofer22APU پوشش داده‌شده بعد از h1000 در هوا در دمای °C 800 ………………..  27

2-20. تصویر SEM از سطح Crofer22APU پوشش داده‌شده بعد از h1000 در هوا در °C 800  ……………………………….  27

2-21. تصویر SEM و شماتیکی از مقطع Crofer22APU پوشش داده‌شده پس از h100 در هوا+3%H2O  در °C 800……..28

2-22. تصویر SEM وشماتیکی از مقطع کروفر پوشش داده‌شده پس از h100 در هیدروژن+ 3%H2O در °C 800 …………  28

2-23. سینتیک اکسیداسیون فولاد Crofer22APU در °C 800 در H2/10%H2O به مدت h100، بدون و با پوشش ……….  29

2-24. مقایسه تغییرات وزن و سرعت خوردگی آلیاژ Crofer22APU در °C 800 به مدت h100، بدون و با پوشش ……….  30

2-25. تصاویر SEM از سطح آلیاژ Crofer22APU پوشش دار در °C 800 در H2/10%H2O به مدت h100 ………………..  31

2-26. تصاویر SEM از  سطح و مقطع  Crofer22APU پوشش داده‌شده با اکسید لانتانیوم پس از h100 در °C 800 ………  31

2-27. تصویر SEM از مقطع عرضی کروفر پوشش داده‌شده با اکسید لانتانیوم پس از h1000 در °C 800 در هوا …………..  32

2-28. تصویر SEM و شماتیکی از مقطع کروفر پوشش دار با اکسید لانتانیوم پس از h100 در °C 800 در هوا+H2O 3% .  32

2-29. تصویر SEM و شماتیکی از مقطع کروفر پوشش دار با اکسید لانتانیوم پس از h100 در °C 800 در H2+H2O 3% …  33

2-30. SIMS از عرض فولاد Crofer22APU بدون پوشش در °C 800 به مدت h100 در هوا و در H2/10%H2O ………..  34

ده

2-31. SIMSاز عرض فولاد Crofer22APU باپوشش اکسید لانتانیوم در °C800 به مدت h100در هوا ودرH2/10%H2O. 35

2-32. تصاویر SEM از  سطح و مقطع کروفر پوشش دار با اکسید لانتانیوم و منگنز-کبالت پس از h100 در °C 800در هوا 36

2-33. تصاویر SEM از  سطح و مقطع کروفر پوشش دار با اکسید لانتانیوم و منگنز-کبالت پس از h1000 در °C800………. 37

2-34. شماتیکی از مقطع کروفر پوشش دار با اکسید لانتانیوم و کبالت-منگنز پس از h100 در °C 800 در هوا+3%H2O ..  37

2-35: تصویرSEM از کروفر با پوشش اکسید لانتانیوم و کبالت-منگنز پس از h100 در °C 800 در هیدروژن+3%H2O …  38

4-1. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر آلیاژ کروفر آلیاژ سازی مکانیکی شده به مدت h40 ……………………………………….  45

4-2. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر آلیاژ کروفر آلیاژ سازی مکانیکی شده به مدت h40 و پودر آهن و کروم …………..  45

4-3. تغییر در پارامتر شبکه اجزای محلول جامد (محلول 2 جزئی) پس از آلیاژ سازی مکانیکی  ………………………………….  46

4-4. تصویر OM از پودر فولاد کروفر،  پرس شده با تنش MPa566، h1 سینتر شده در دمای °C 1150 ……………………….  47

4-5. تصویر OM از پودر فولاد کروفر 2 ساعت آنیل شده در °C 450 و پرس باMPa 700، h1 سینتر شده در °C 1200…… 48

4-6. الگوی XRD از پودر فولاد کروفر، 2 ساعت آنیل شده در °C 450 و پرس با MPa700، h1 سینتر شده در °C 1200 .  48

4-7. تصویر OM از پودر فولاد کروفر، 2 ساعت آنیل شده در °C 500 و پرس با MPa700، h1 سینتر شده در °C 1200….. 49

4-8. الگوی XRD از پودر فولاد کروفر، 2 ساعت آنیل شده در °C 500 و پرس با MPa700، h1 سینتر شده در °C 1200… 50

4-9. تصویر SEM از پودر فولاد کروفر، 2 ساعت آنیل شده در °C 500 و پرس با MPa700، h1 سینتر شده در °C 1200… 50

4-10. تصویر میکروسکوپی نوری از آلیاژ کروفر، SPS شده در °C 1100 در مدت زمان 10 دقیقه و با تنش MPa50 ……..  51

4-11. الگوی پراش اشعه ایکس از آلیاژ کروفر، SPS شده در °C 1100 در مدت زمان 10 دقیقه و با تنش MPa50 ……….  52

4-12. آنالیز EDS از پودر آلیاژ Crofer22APU فشرده و پرس شده به روش SPS (آنالیز پنجره‌ای) ……………………………..  53

4-13. آزمون EDS از آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده با دانسیته جریان 150 میلی‌آمپر بر سانتیمتر مربع به مدت 20 دقیقه …….  54

4-14. آزمون  EDS از آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده با دانسیته جریان 200 میلی‌آمپر بر سانتیمتر مربع به مدت 20 دقیقه ……  55

4-15. آزمون EDS از آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده با دانسیته جریان 250 میلی‌آمپر بر سانتیمتر مربع به مدت 20 دقیقه …….  55

4-16. تصویر SEM از سطح و مقطع عرضی آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده با دانسیته جریان mA/cm2150 در 20 دقیقه ……  56

4-17. تصویر SEM از سطح و مقطع عرضی آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده با دانسیته جریان mA/cm2200 در20 دقیقه …….  57

4-18. تصویر SEM از سطح و مقطع عرضی آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده با دانسیته جریان mA/cm2250 در 20 دقیقه ……  58

4-19. تصاویر SEM از مقطع آلیاژ کروفر پوشش داده‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی با دانسیته جریان mA/cm2150.. 60

4-20. الگوی پراش اشعه ایکس آلیاژ کروفر، با پوشش اسپینلی منگنز-کبالت، قبل از اکسیداسیون ………………………………  60

4-21. تغییرات وزن به سطح نسبت به زمان اکسیداسیون برای آلیاژ کروفر پوشش دار و بدون پوشش ……………………………  61

4-22. مربع تغییرات وزن به سطح نسبت به زمان اکسیداسیون برای آلیاژ کروفر پوشش دار و بدون پوشش …………………….  61

4-23. تصاویر SEM از سطح آلیاژ کروفر بدون پوشش بعد از اکسیداسیون در دمای °C 800 ……………………………………..  63

4-24. الگوی پراش اشعه ایکس از اکسیداسیون آلیاژ کروفر بدون پوشش در دمای °C 800  ………………………………………  64

4-25. تصاویر SEM از سطح پوشش آلیاژ کروفر در دمای °C 800  ……………………………………………………………………….  66

4-26. الگوی پراش اشعه ایکس از آلیاژ کروفر با پوشش منگنز-کبالت و اکسیداسیون در هوا و در دمای °C 800  ………..  67

4-27. دیاگرام فازی منگنز-کبالت  ……………………………………………………………………………………………………………………  68

یازده

4-28. تصویر SEM از سطح مقطع آلیاژ کروفر، بدون پوشش و  با پوشش پس از h100 اکسیداسیون در هوا  در °C 800 ..  68

4-29. آنالیز خطی از زیر لایه تا سطح آلیاژ کروفر، بدون پوشش و با پوشش پس از h100اکسیداسیون در هوا در °C 800    69

4-30. مقاومت الکتریکی سطحی (ASR) آلیاژ کروفر پوشش دار و بدون پوشش پس از آزمون اکسیداسیون ………………..  70

4-31. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر آلیاژ سازی شده به همراه  تنگستن به مقدار 1 درصد …………………………………….  72

4-32. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر تنگستن ………………………………………………………………………………………………….  73

4-33. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر آهن و پودر آهن-تنگستن به مدت h40 ……………………………………………………..  73

4-34. الگوی پراش اشعه ایکس از آلیاژ Crofer22APU حاوی 2/0 درصد تنگستن پس از h80 آلیاژ سازی …………………  74

4-35. تصویر OM از کروفر حاوی 2/0 درصد تنگستن، SPS شده در °C 1100 در مدت 10 دقیقه و با تنش MPa50 …….  74

4-36. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر و بالک آلیاژ کروفر حاوی 2/0 درصد تنگستن …………………………………………….  75

4-37. آنالیز EDS از پودر آلیاژ Crofer22APU حاوی تنگستن، فشرده و پرس شده به روش  SPS (آنالیز پنجره‌ای) ………  76

4-38. الگوی پراش اشعه ایکس از پودر و بالک آلیاژ کروفر حاوی 1 درصد تنگستن ………………………………………………..  77

4-39. تغییرات وزن به سطح نسبت به زمان اکسیداسیون برای کروفر حاوی 2/0 درصد تنگستن پوشش دار و بدون پوشش .  77

4-40. مربع تغییرات وزن به سطح نسبت به زمان اکسیداسیون کروفر حاوی 2/0 درصد تنگستن پوشش دار و بدون پوشش .  78

4-41. تصاویر SEM از سطح آلیاژ کروفر حاوی2/0 درصد تنگستن، بدون پوشش بعد از اکسیداسیون در دمای °C 800  ..  79

4-42. الگوی پراش اشعه ایکس از آلیاژ کروفر حاوی 2/0 درصد تنگستن بدون پوشش و اکسیداسیون در دمای °C 800 ..  80

4-43. تصاویر SEM از سطح آلیاژ کروفر حاوی2/0 درصد تنگستن، با پوشش بعد از اکسیداسیون در دمای °C 800   …….  82

4-44. الگوی پراش اشعه ایکس از آلیاژ کروفر حاوی تنگستن پوشش دار و اکسیداسیون در دمای °C 800   …………………  83

4-45. تصویر SEM مقطع کروفرحاوی تنگستن، بدون پوشش و با پوشش پس از h100 اکسیداسیون در هوا  در °C 800 …  84

4-46. EDS زیر لایه تا سطح کروفرحاوی تنگستن، بدون پوشش و با پوشش پس از h100 اکسیداسیون در هوا در °C 800. 85

4-47. ASR آلیاژ کروفر حاوی 2/0 درصد تنگستن به صورت پوشش دار و بدون پوشش، پس از آزمون اکسیداسیون ……  86

4-48. مربع تغییرات وزن به سطح –  زمان اکسیداسیون برای آلیاژ حاوی تنگستن و بدون تنگستن با پوشش و بدون پوشش.. 88

4-49. ASR آلیاژ حاوی 2/0 درصد تنگستن و بدون تنگستن با پوشش و بدون پوشش در زمان‌های مختلف اکسیداسیون… 89

 

 

 

 

 

دوازده

فهرست جداول

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  صفحه

2-1. ترکیب شیمیایی آلیاژ  Crofer22APU(مقادیر بر حسب در صد وزنی می‌باشند) ………………………………………………..  10

2-2. ضریب انبساط حرارتی و مقاومت الکتریکی بعضی از اکسیدهای معمول تشکیل‌شده بر روی آلیاژ ………………………..  11

2-3. ثابت‌های اکسیداسیون آلیاژ Crofer22APU در دو محیط متفاوت  …………………………………………………………………  16

2-4. ترکیب شیمیایی فولاد زنگ نزن فریتی AISI430 (مقادیر بر حسب در صد وزنی می‌باشند) …………………………………  20

2-5. ترکیب شیمیایی فولاد زنگ نزن فریتی441 AISI (مقادیر بر حسب در صد وزنی می‌باشند) …………………………………  23

2-6. آنالیز فازی از فولاد Crofer22APU بدون پوشش و با پوشش در °C 800 در H2/10%H2O به مدت h100…………… 34

3-1. مشخصات پودرهای مورداستفاده ………………………………………………………………………………………………………………  41

3-2. مواد و مقدار موردنیاز برای ایجاد حمام پوشش دهی …………………………………………………………………………………….  42

4-1. درصد تخلخل و سختی پودر آلیاژ کروفر پرس و سینتر شده ……………………………………………………………………………  52

4-2. درصد وزنی عناصر موجود در آلیاژ Crofer22APU  بدست آمده توسط کوانتومتری ………………………………………..  52

4-3. درصد اتمی عناصر منگنز و کبالت بدست آمده از آنالیزEDS در پوشش­های اعمال‌شده با دانسیته جریان­های مختلف 54

4-4. درصد تخلخل پوشش با توجه به تغییرات دانسیته جریان پوشش دهی ……………………………………………………………….  59

4-5. نقطه ذوب، نقطه‌جوش و ساختار کریستالی عناصر موجود در آلیاژ کروفر …………………………………………………………  72

4-6. درصد وزنی عناصر بدست آمده توسط کوانتومتری، موجود در آلیاژ Crofer22APU حاوی تنگستن ……………………  76

4-7. سختی آلیاژ کروفر بدون تنگستن و حاوی 2/0 درصد تنگستن بر حسب ویکرز …………………………………………………..  76

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo