熔盐电解制备Mg-Zr和Mg-Zn-Zr合金工艺及阴极过程研究

熔盐电解制备Mg-Zr和Mg-Zn-Zr合金工艺及阴极过程研究

论文摘要

锆是镁合金中的主要合金化元素之一,其在镁合金中有着强烈的品粒细化作用。传统的制备含锆镁合金的方法有对掺法和热还原法等,由于金属锆的熔点很高且在镁合金中溶解度较小,致使含锆的镁合金制备存在工艺操作比较复杂,生产成本较高等弊端。本课题以金属化合物为原料采用熔盐电解的方法在低温条件下直接制备镁锆合金和镁锌锆合金,并研究了镁锆合金和镁锌锆合金的电化学形成过程及锆离子在实验体系下的电化学还原机理。首先,采用循环伏安法和方波伏安法等电化学方法研究了在MgCl2-KCl-K2ZrF6熔盐体系中Zr(Ⅳ)离子在钼电极上的电化学还原过程。循环伏安实验结果表明Zr(Ⅳ)离子的还原过程是通过两步电子转移反应完成的。为了进一步研究Zr(Ⅳ)离子的电子转移过程,通过方波伏安法对电子转移数的计算,证明其电化学反应历程是:Zr(Ⅳ)+ 2e→Zr(Ⅱ);Zr(Ⅱ)+2e→Zr.在上述熔盐体系中添加Zr02的循环伏安曲线表明在熔盐电解过程中添加Zr02促进Zr(Ⅳ)离子的还原过程。在MgCl2-KCl-KF-K2ZrF6-ZrO2熔盐体系中制备镁锆合金,通过对原料配比、电流密度和电解温度等电解工艺参数的研究,确定了采用熔盐电解法制备镁锆合金的较佳工艺条件。在较佳工艺条件下可得到锆的质量含量为0.8%的Mg-Zr合金。XRD分析结果表明合金中含有Mg相和Zr相。通过扫描电镜及EDS能谱分析可以看出锆元素在合金内部多以单质锆的形式存在,这与XRD的分析结果相一致,面扫描显示合金内部化学成分均匀。从合金的金相照片可以看出锆对镁合金的晶粒细化作用明显,品粒大小由100~2001μm细化到10~501μm。其次,采用循环伏安法和计时电流法研究在低温熔融MgCl2-KCl熔盐体系中Mg2+、Zr(Ⅳ)和Zn2+离子在钼电极上的电化学还原过程。循环伏安法实验结果表明Mg2+、Zr(Ⅳ)和Zn2+离子在钼电极上的析出电位分别为:1.8V、1.3V和0.7V。通过计时电流法进一步证实了上述循环伏安的实验结果。在MgCl2-KCl-KF-ZnCl2-K2ZrF6-ZrO2熔盐体系中制备镁锌锆合金,通过对电流密度和电解温度等电解工艺参数的研究,确定了熔盐电解法制备镁锌锆合金的较佳工艺条件。XRD分析结果表明合金中含有Mg相、Mg7Zn3相和Zr相。EDS分析表明Mg7Zn3合金化合物和单质锆在合金中均分布在晶界处。面扫描可以看出合金内部化学成分均匀。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 熔盐简述
  • 1.1.1 熔盐特性
  • 1.1.2 熔盐电解在合金制备中的应用
  • 1.2 镁合金概述
  • 1.2.1 镁合金的性质
  • 1.2.2 镁的合金化
  • 1.3 锆与含锆镁合金
  • 1.3.1 锆
  • 1.3.2 含锆镁合金
  • 1.3.3 加锆细化晶粒
  • 1.3.4 锆的加入方法
  • 1.3.5 镁锆中间合金的制备方法
  • 1.4 本文的研究意义及主要研究内容
  • 1.4.1 研究意义
  • 1.4.2 主要研究内容
  • 第2章 实验部分
  • 2.1 实验所需原料及仪器
  • 2.2 熔盐体系
  • 2.3 实验装置
  • 2.3.1 熔盐电解制备Mg-Zr合金
  • 2.3.2 熔盐电解制备Mg-Zn-Zr合金
  • 2.3.3 三电极体系
  • 2.3.4 实验过程
  • 2.4 电化学实验测试方法
  • 2.4.1 循环伏安法
  • 2.4.2 计时电流法
  • 2.4.3 方波伏安法
  • 2.5 合金试样的分析
  • 2.5.1 电感耦合等离子体质谱仪
  • 2.5.2 X射线衍射
  • 2.5.3 扫描电子显微镜
  • 2.5.4 金相电子显微镜
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 熔盐电解制备Mg-Zr合金
  • 3.1 电解沉积Mg-Zr合金阴极过程研究
  • 3.1.1 循环伏安法
  • 3.1.2 方波伏安法
  • 3.2 熔盐电解制备Mg-Zr合金工艺研究
  • 3.2.1 原料配比
  • 3.2.2 电流密度
  • 3.2.3 电解温度
  • 3.3 X射线衍射分析
  • 3.4 扫描电镜及EDS能谱分析
  • 3.5 金相照片
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 熔盐电解制备Mg-Zn-Zr合金
  • 4.1 电解沉积Mg-Zn-Zr合金阴极过程研究
  • 4.1.1 循环伏安法
  • 4.1.2 计时电流法
  • 4.2 熔盐电解制备Mg-Zn-Zr合金工艺研究
  • 4.2.1 电流密度
  • 4.2.2 电解温度
  • 4.3 电子扫描显微镜(SEM)及附带能谱仪(EDS)分析
  • 4.3.1 Mg-11Zn-0.1Zr合金的SEM和EDS分析
  • 4.3.2 Mg-13Zn-0.2Zr合金的SEM和EDS分析
  • 4.3.3 Mg-18Zn-1.3Zr合金的SEM和EDS分析
  • 4.4 扫描电镜照片
  • 4.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].纳米羟基磷灰石对Mg-Zn-Zr合金体外生物性能的影响[J]. 复合材料学报 2011(01)
    • [2].纳米羟基磷灰石对血管内支架用可降解Mg-Zn-Zr合金性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2010(12)
    • [3].生物医用镁合金Mg-Zn-Zr的组织性能和腐蚀降解行为研究[J]. 南阳师范学院学报 2020(01)
    • [4].Mg-Zn-Zr合金高应变速率多向锻造组织演变及力学性能[J]. 材料研究学报 2014(02)
    • [5].固溶制度对Mg-Zn-Zr系镁合金组织和性能的影响[J]. 山东化工 2020(14)
    • [6].Mg-Zn-Zr系生物镁合金研究现状及展望[J]. 材料热处理学报 2019(07)
    • [7].高能球磨对Mg-Zn-Zr合金微观组织与力学性能的影响[J]. 材料导报 2017(18)
    • [8].Mg-Zn-Zr合金表面氢氟酸改性研究[J]. 天津理工大学学报 2011(02)
    • [9].Mg-Zn-Zr表面磷酸钙涂层的制备及其耐蚀性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)
    • [10].铸态Mg-Zn-Zr镁合金压缩变形的热力模拟研究[J]. 信息记录材料 2015(05)
    • [11].Mg-Zn-Zr合金的热处理工艺优化[J]. 特种铸造及有色合金 2012(09)
    • [12].稀土元素Nd、Yb对Mg-Zn-Zr合金组织与性能的影响(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2014(08)
    • [13].Mg-Zn-Zr表面Ca-P涂层的制备及其降解性能研究[J]. 天津理工大学学报 2014(06)
    • [14].稀土元素Gd对Mg-Zn-Zr镁合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(09)
    • [15].Y含量对Mg-Zn-Zr合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2009(07)

    标签:;  ;  ;  

    熔盐电解制备Mg-Zr和Mg-Zn-Zr合金工艺及阴极过程研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢