《表1 不同氧化温度下CoCrFeMnNiNX系高熵合金的平均氧化增重速率(g/m2·h)》

《表1 不同氧化温度下CoCrFeMnNiNX系高熵合金的平均氧化增重速率(g/m2·h)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《粉末冶金含氮高熵合金高温氧化性能的研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

不同氧化温度下FeCoCrNiMnNX系高熵合金的氧化动力学曲线图如图1所示。可以看出,四种合金在800℃~1000℃下的高温氧化动力学曲线趋势基本一致:800℃时,高温氧化动力学曲线显示出四种合金的氧化增重速率先平缓后急剧增加,随着氧化时间的延长,合金氧化加重;900℃时,氧化动力学曲线随氧化时间的增加呈近似直线上升;1000℃时,高温氧化动力学曲线在氧化时间20h内出现急剧上升。表1总结了不同氧化温度下FeCoCrNiMnNX系高熵合金的平均氧化增重速率。可以看出,四种合金的平均氧化增重速率随N含量的增加而逐渐减少,表明N元素有利于FeCoCrNiMn合金的抗氧化性能。随着高温氧化温度的增加,合金的氧化越来越严重,平均氧化增重增加,参考HB5258-2000《钢及高温合金的抗氧化性测定方法》,四种合金在800℃时均为完全抗氧化级;N0合金在900℃时为抗氧化级,而其他三种合金还属于完全抗氧化级;四种合金在1000℃下均为抗氧化级。因此,FeCoCrNiMnNX系高熵合金具有良好的高温抗氧化性能,而且N含量有利于提高FeCoCrNiMn高熵合金的高温抗氧化性能。