《表1 部分钛合金发生氢致塑性损失时的临界氢含量[11,12]》

《表1 部分钛合金发生氢致塑性损失时的临界氢含量[11,12]》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《钛合金氢致损伤机理的研究现状》


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钛有2种多形体[13],883℃以下为α钛,具有密排六方结构,由4个四面体间隙和2个八面体间隙组成;883℃以上为β钛,具有体心立方结构,由12个四面体间隙和6个八面体间隙组成。无论内部氢(在制备和加工过程中氢进入材料,从而在使用之前就存在于材料内部的氢,称为内部氢)还是外部氢(不含氢或含氢极低的材料在硫化氢、氢气或在其他含氢介质中使用时,通过化学或电化学过程进入材料或吸附在材料表面的氢,称为外部氢)在α相钛合金中的氢饱和固溶度都只有20~200μg/g[14],然而在β相中氢的饱和固溶度可达几千至104μg/g[15,16],这是因为氢更倾向于占据四面体间隙。因此,对于β相,氢是强稳定元素,而对于α与α+β相合金却有很强的氢脆敏感性。另外,对于不同类型的钛合金,发生氢致塑性损失时的临界氢含量也各不相同,部分钛合金发生氢致塑性损失时的临界氢含量如表1所示。