Рис. 57. Кривые окисляемости
образцов
проволоки диаметром 3,5 мм:
1-4 номера плавок
табл. 31 (1200°С длительность циклов 100 ч)
Исследована взаимосвязь кинетики
циклического окисления с механизмом окалинообразования и защитными
свойствами окалины.
Кинетику окисления изучали по
увеличению массы образцов при 1200°С. Окисление проводили на воздухе по
циклическому режиму с длительностью цикла 100 ч. Общая продолжительность
окисления составила 1000 ч. Для исследования использовали образцы
диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм и диаметром 0,8 мм, длиной 260
мм.
Образцы изготовляли из проволоки
со шлифованной поверхностью. По данным рентгеновского анализа окалина
исследованных сплавов состояла из а-А12Оэ.
Исключение составил сплав с цирконием, в окалине которого, кроме
а-А12Оэ, обнаружены следы двуокиси циркония.
Внешний вид и характер отслаивания окалины были
различными.
Рассмотрим особенности окисления
исследованных сплавов. При окислении образцов диаметром 3,5 мм (рис. 57)
до первого охлаждения (за первые 100 ч) все сплавы, за исключением сплава
с цирконием, имеют близкие значения увеличения массы. Если считать, что
при непрерывном нагреве окисление подчиняется закону квадратичной
параболы, то за 1000 ч непрерывного окисления увеличение массы должно
иметь значения, указанные в табл. 32. При окислении сплава с
комплексом добавок и иттрием общее увеличение массы за 1000 ч при
циклическом окислении оказалось меньше расчетного для случая непрерывного
нагрева.