【摘 要】
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摘要:多孔Ni3Al虽然已在工业中得到应用,但是自身通量低和抗氧化性能等问题阻碍了其在更广泛领域中的应用。添加第三组元的方法工艺简单、成本低,本论文在原有元素粉末反应合
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摘要:多孔Ni3Al虽然已在工业中得到应用,但是自身通量低和抗氧化性能等问题阻碍了其在更广泛领域中的应用。添加第三组元的方法工艺简单、成本低,本论文在原有元素粉末反应合成基础上,通过该法对多孔Ni3Al进行改性处理,以提高多孔材料的通量和抗腐蚀性能,为多孔Ni3Al材料的开发和应用提供参考。采用XRD、SEM、EDX等测试技术对材料的物相、形貌和微区成分进行了表征;采用循环氧化实验和浸泡实验等方法对材料的氧化动力学和腐蚀动力学进行研究;采用电化学工作站对材料的动电位极化曲线进行测试分析。通过加入不同含量的(NH4)2CO3、Cr和Si,结合粉末冶金近净成形技术制备出适用于不同环境的材料。与未添加(NH4)2CO3的多孔试样比较,添加第三组元的试样的物相仍为Ni3Al。当(NH4)2CO3含量为10%时,多孔试样的通量达到50.8m3·h-1·kpa-1·m-2,平均孔径为20.4μm,孔径较大。当Cr添加量为6%时,经过循环氧化实验的多孔试样增重为2.81%,通量和最大孔径分别为40.74m3·h-1·kPa-1·m-2和9.44μm。当Si含量为4%时,样品的通量和孔径均保持较高水平,达到72.71m3·h-1·Pa-1·m-2和10.98μm。在6mol/L KOH中经过50天浸泡,多孔试样相对增重仅为0.06%,经电化学测试发现明显钝化现象。因此,第三组元的加入提高了多孔Ni3Al的综合性能,拓宽了其应用范围,使之可以在催化、吸波、高温、强碱性过滤等领域得到应用。
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