《表1 锆合金吸氢量与渗氢时间拟合关系参数》

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《锆合金电解渗氢工艺及组织演变研究》


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图1为锆合金吸氢量随渗氢时间变化曲线。由图可知,随着电解渗氢时间延长,SZA-4锆合金管材的吸氢量增加。对SZA-4锆合金的吸氢量(ΔH)与渗氢时间(t)之间关系进行拟合(如图中黑色线),发现两者满足抛物线方程:ΔH=atb,这与文献报道的锆合金吸氢动力学方程一致[12]。此外,对文献报道的Zr-2.5Nb合金[14]、N18合金[15]和Zr-4合金[16]电解渗氢时吸氢量与渗氢时间之间关系进行拟合,发现它们的吸氢量与渗氢时间之间也满足抛物线关系,结果如图1所示。4种锆合金电解渗氢工艺参数及吸氢量与渗氢时间之间的抛物线关系参数值如表1所示。由表1可知,尽管各种锆合金在电解渗氢时吸氢量与渗氢时间都遵循抛物线关系,但不同锆合金在不同电解渗氢工艺下吸氢量与渗氢时间之间遵循的抛物线方程参数不同,它们的抛物线方程参数与渗氢工艺密切相关。结合图1和表1可知,锆合金在电解渗氢时,采用较高的渗氢温度和较高的渗氢电流密度,可以获得较高的氢含量,如本研究中SZA-4锆合金所示。