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电流互感器腐蚀失效原因

张晓昱 , 闫光宗 , 欧阳杰 , 王庆

腐蚀学报(英文)

采用化学成分分析、金相显微镜、扫描电镜和X光衍射仪等手段对某变电站电流互感器0Cr18Ni9奥氏体不锈钢膨胀节失效事故、膨胀节泄漏孔及其它部位材质进行了分析,并研究了导致0Cr18Ni9奥氏体不锈钢材料膨胀节泄漏原因.结果表明,此次电站电流互感器失效原因为外部环境对不锈钢产生的点状电化学腐蚀引起的,膨胀节表面状态的不连续性及外部环境潮湿,环境介质中含有S、Cl等元素成分是造成点腐蚀的主要原因.

关键词: 电流互感器 , null , null

热处理对AZ80镁合金疲劳性能的影响

李轶 , 李慧中 , 姜俊 , 欧阳杰

航空材料学报 doi:10.11868/j.issn.1005-5053.2014.6.004

通过对AZ80镁合金进行总应变幅控制下的室温低周疲劳实验,研究其在热锻、时效态(T5)、固溶时效态(T6)三种不同热处理状态下的循环应力响应、疲劳寿命和循环应力-应变行为.结果表明:在三种不同的热处理制度下,AZ80镁合金大体上都表现为循环应变硬化现象;此外,AZ80镁合金的应变疲劳寿命与塑性应变幅、弹性应变幅之间的关系分别服从Coffin-Manson和Basquin关系式.随着外加总应变幅的不断增大,其疲劳寿命减少.在0.3%的最小外加总应变幅下,AZ80热锻态的疲劳寿命最长;在0.9%的最大外加总应变幅下,AZ80-T5的疲劳寿命最长,而热锻态最短.此外,对疲劳断口形貌的观察结果表明,疲劳裂纹萌生于疲劳试样表面,并以穿晶方式扩展.

关键词: 热处理 , 热锻 , 循环应力响应 , 低周疲劳 , 疲劳寿命

长时运行后高温再热器T91钢管的冲击韧性

柯浩 , 张晓昱 , 欧阳杰 , 孙涛 , 徐雪霞 , 阎光宗

机械工程材料

对某发电厂运行0h,6万h和11.5万h后的高温再热器T91钢管进行冲击试验,测定了运行11.5万h后T91钢的韧脆转变温度;并结合断口特征和冲击性能研究了T91钢高温长时运行后韧性的变化规律.结果表明:T91钢运行11.5万h后的韧脆转变温度(FATT50)为-40℃;高温长时运行后,T91钢管的解理断面率增大,裂纹扩展能降低,但仍具有优良的塑韧性;在相同的冲击温度下,运行6万h和11.5万h后T91钢管的裂纹扩展能接近,这与其组织老化及位错强化有关.

关键词: T91钢 , 示波冲击 , 韧脆转变温度 , 冲击韧性

超载方式对疲劳裂纹扩展过程的影响

欧阳杰 , 颜鸣皋

金属学报

研究了不同方式超载,包括拉伸、压缩、拉伸-压缩和压缩-拉伸超载,对LY12铝合金疲劳裂纹扩展过程的影响。通过对不同超载前后裂纹尖端显微形貌及其附近塑性区尺寸与应变分布变化的研究和断口分析,指出:不同方式超载对裂纹扩展过程产生迥然不同的影响;拉伸超载引起的裂纹扩展速率递减延缓过程,是以闭合应力和残余压缩应力为主的多因素复合作用在裂纹尖端及其附近区域的结果。提出了拉伸超载对疲劳裂纹扩展过程影响的一般机制。

关键词:

电流互感器腐蚀失效原因

张晓昱 , 闫光宗 , 欧阳杰 , 王庆

腐蚀学报(英文) doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2008.03.012

采用化学成分分析、金相显微镜、扫描电镜和x光衍射仪等手段对某变电站电流互感器0Cr18Ni9奥氏体不锈钢膨胀节失效事故、膨胀节泄漏孔及其它部位材质进行了分析,并研究了导致0Cr18Ni9奥氏体不锈钢材料膨胀节泄漏原因.结果表明,此次电站电流互感器失效原因为外部环境对不锈钢产生的点状电化学腐蚀引起的,膨胀节表面状态的不连续性及外部环境潮湿,环境介质中含有S、Cl等元素成分是造成点腐蚀的主要原因.

关键词: 电流互感器 , 变电站 , 奥代体钢 , 失效

硫化物负载ZnO/ZnAl2O4复合空心球及其光催化还原CO2

张丽 , 张秀秀 , 戴超华 , 欧阳杰 , 阎建辉

无机材料学报 doi:10.15541/jim20150567

采用一步水热法制备了ZnO/ZnAl2O4纳米复合物,通过浸渍法负载CuS、CdS和Bi2S3对其进行修饰,并在模拟太阳光照射下研究负载样品的光催化活性。用XRD、SEM、TEM、BET和FL等技术对所得样品进行表征,以NaOH 和Na2SO3作为光催化还原二氧化碳过程的牺牲剂,考察了硫化物种类及其负载量对ZnO/ZnAl2O4光催化还原活性的影响。结果表明,负载CuS和CdS均可提高ZnO/ZnAl2O4光催化还原活性,而负载Bi2S3却有所降低。当CuS负载量为1wt%时,样品光催化还原活性最佳,反应6 h后所得还原产物甲醇的生成量为8.21 mmol/gcat,在相同条件下较原样提高了约3.2倍。对CuS/ZnO/ZnAl2O4的光催化机理进行了初步探讨。

关键词: ZnO/ZnAl2O4 , 硫化物 , 光催化还原CO2

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