|
——研究背景—— 金属中广泛存在氢,其捕获机制及影响的研究已持续近一个世纪[1]。氢脆现象在高强度钢[2,3]、铝合金[4]、钛合金[5]及镍合金[6,7]中普遍存在,引发氢脆的氢浓度可低至百万分之几。氢致内聚力弱化是一种典型的失效机制:氢在裂纹尖端富集,削弱裂纹前沿的原子间结合力,从而降低断裂能,导致解理开裂等断裂行为[8]。同时,富集的氢会抑制裂纹尖端位错的发射,削弱材料钝化裂纹的能力[9]。另一种机制是氢致局域塑性增强[10]:在α-Fe中,氢可使螺型位错萌生的临界应力降低约27–43%[11]。这两种机制并非相互排斥,而是与材料的微观结构密切相关[12]。 氢在微观结构中的分布涉及晶格、位错、空位、界面缺陷和第二相等多种位置[13]。在铝合金中,氢在晶格中的溶解度远低于其他陷阱位点[14],其晶格扩散系数的频率因子D₀ = 1.75 ± 0.15 × 10⁻⁸ m² s⁻¹。原子探针层析技术研究表明,即使在非充氢环境下,应力腐蚀变形时铝晶界处的氢浓度仍可达约12 at.%,而位错处则为23 at.%[15]。位错滑移及其在晶界处的部分湮灭,会使位错携带的氢在晶界处进一步富集[16]。计算研究表明,氢在晶界的富集会显著降低其内聚能(如含MgZn₂相的7xxx系铝合金中内聚能降低约86%),从而加速沿晶开裂[17]。除非位错密度极高(> 10¹¹ cm⁻²),否则位错对氢在铝中有效扩散率的影响较弱[14]。研究发现,析出相中的空位(如钢中碳化物、氮化物、碳氮化物中的C或N空位)具有强氢捕获能力,其能力取决于相的成分[18]。 识别具有优异氢捕获能力的析出相是当前研究的热点[19,20]。高分辨率X射线断层扫描证实,预先存在的金属间化合物颗粒、析出相和空位对氢在微观结构中的分布有显著影响[21]。为设计抗氢脆铝合金,研究者已开展多项工作探究不同相的氢捕获能力[22,23]。借助原子探针层析技术和同位素氘成像(图1a),证实Al₃Zr析出相能高效捕获氢[24,25]。此外,结构与η-MgZn₂不同的T-Al₂Mg₃Zn₃相也被报道具有高氢捕获能力[25,26]。由此可见,析出相微小的结构或成分变化会显著影响其氢捕获能力。对钢中氢陷阱相的梳理表明,目前可用的析出相种类有限,碳化物仍是主要的氢陷阱(图1a,绿色圆圈)。然而,由于铝合金微观结构的复杂性,通过实验手段直接确定其内部潜在的氢陷阱相仍面临挑战。 图1: 强氢陷阱相的识别策略 针对这一现状,原子尺度模拟可提供氢与各微观结构特征相互作用的深入见解。例如,研究者利用密度泛函理论探究了多种热力学稳定相的氢捕获能力,发现Al₁₁Mn₃Zn₂相具有良好的氢捕获能力[23]。除稳定相外,铝合金中还会同时生成大量亚稳析出相,如2xxx系的GP区 – θ″ – θ′ – θ-Al₂Cu,或7xxx系的GP区 – η′ – η-MgZn₂(η相至少有15种类型)[30]。某些亚稳相可能作为强氢陷阱位点,但其形成条件范围狭窄,使得准确模拟并进而调控其形成以最大化体积分数或数密度变得困难。具体而言,Cu掺杂能显著优化Al₃Sc相,而未掺杂Cu的Al₃Sc相氢捕获能力较差[20,31]。然而,这种掺Cu的Al₃Sc析出相在基体中的体积分数可能较低,且本质上可能呈亚稳态。为模拟析出动力学,研究者曾使用嵌入原子模型类Al-Sc势计算Al/Al₃Sc相界能[32]。动力学蒙特卡罗方法也被用于研究Al₃Sc析出相的形核,该方法需要界面自由能、形核能以及扩散系数等参数[33]。由于缺乏Cu元素的描述,这些方法无法直接用于Al-Sc-Cu体系的研究。因此,亚稳相能否成为强氢陷阱,以及如何制备富含此类亚稳相的铝合金,成为亟待解决的关键问题。 针对上述问题,本研究提出了一种系统的研究策略(图1b),旨在探索广阔的潜在抗氢脆相空间。该策略结合了密度泛函理论计算和分子动力学模拟,系统评估了Al₃₋ₓCuₓSc析出相(x范围为0至3)的氢捕获能力,并推荐了适宜的热处理工艺以生成具有强氢捕获能力的亚稳析出相。首先,利用密度泛函理论计算了Al₃₋ₓCuₓSc析出相的形成能、0 K下氢溶解的吉布斯自由能变化以及氢与Al/Cu/Sc之间的键合强度。为克服密度泛函理论计算局限于0 K的不足并模拟实际热处理过程,我们基于密度泛函理论数据集,通过主动学习方法训练获得了Al-Sc-Cu体系的原子间势。在验证该势函数适用性的基础上,采用蒙特卡罗/分子动力学模拟方法研究了Al₃₋ₓCuₓSc的析出行为,并基于模拟结果统计确定了获得目标亚稳相的最佳热处理工艺参数。最后,通过充氢慢应变速率拉伸试验、扫描透射电子显微镜-X射线能谱元素分析、原子探针层析技术和氢热脱附谱等实验手段,验证了该策略的有效性,证实了在微观结构中引入亚稳相可显著提升铝合金的抗氢脆性能。 |
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
官方微信
《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62316606
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808415










