金屬材料的高溫抗氧化性能是材料的一項重要性能指標。對于某些在高溫條件下使用的材料,如爐料、爐輥、電爐加熱元件、內燃機汽缸活塞、燃氣輪機葉片和葉輪等,除了要求具有合適的高溫力學性能外,還要求具有一定的高溫抗氧化性能。 測定氧化過程的恒溫動力學曲線(即Δm-t曲線)是研究氧化過程動力學的最基本的方法。它不僅可以提供許多關于氧化機理的資料,如氧化過程的速度限制性環節、膜的保護性、反應的速度常數及過程的激活能等,而且還可作為工程設計的依據。氧化動力學曲線大體可分為直線、拋物線、立方、對數及反對數五種類型。為研究高溫氧化動力學和氧化機理、評定合金抗氧化性能或發展新型抗氧化合金,通常采用質量法、容量法、壓力計法和電阻法等氧化試驗方法。
總體概況
金屬的高溫腐蝕是金屬在高溫下與環境中的氧、硫、氮、碳等發生反應導致金屬的變質或破壞過程。由于金屬的腐蝕是一個金屬失電子的氧化過程,因此金屬的高溫腐蝕也常稱為高溫氧化。
金屬材料的高溫抗氧化性能是材料的一項重要性能指標。對于某些在高溫條件下使用的材料,如爐料、爐輥、電爐加熱元件、內燃機汽缸活塞、燃氣輪機葉片和葉輪等,除了要求具有合適的高溫力學性能外,還要求具有一定的高溫抗氧化性能。
測定氧化過程的恒溫動力學曲線(即Δm-t曲線)是研究氧化過程動力學的最基本的方法。它不僅可以提供許多關于氧化機理的資料,如氧化過程的速度限制性環節、膜的保護性、反應的速度常數及過程的激活能等,而且還可作為工程設計的依據。氧化動力學曲線大體可分為直線、拋物線、立方、對數及反對數五種類型。為研究高溫氧化動力學和氧化機理、評定合金抗氧化性能或發展新型抗氧化合金,通常采用質量法、容量法、壓力計法和電阻法等氧化試驗方法。

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