利用熔融盐电沉积与歧化反应制备Cr3C2涂层及其抗熔融氟化物腐蚀性能

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基本信息

  • 批准号:
    51801035
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Molten fluorides have been widely used in specific nuclear reprocessing, molten salt reactors and aluminimum electrolysis industry due to its unique pyrophysical and pyrochemical properties. However, the severe corrosion of structural materials in highly corrosive molten fluorides at high temperatures hinders the commercial use of molten fluorides. Applying corrosion resistant coatings is an effective method to solve this problem. Metal Ni can be used as the protective coating due to its high stability in molten fluorides. However, the mutual diffusion between the substrate and Ni would decrease its protectiveness. In view of the high thermodynamic stability and the good Cr diffusion-blocking ability of Cr3C2 in molten fluoride salt, it is proposed in this project to develop Cr3C2 coatings (diffusion barriers) by electrodeposition coupled with disproportionation reaction in molten salts. Thereby, a carbon coating will be prepared firstly on 316 stainless steel by electrodeposition in molten carbonates, followed by the disproportionation reaction of Cr2+ on the carbon coating to obtain a Cr3C2 coating. Furthermore, its corrosion resistance in molten fluorides and performances in inhibiting the mutual diffusion between the matrix alloy and Ni coating will also be investigated, in an attempt to understand the growth mechanism and protection ability of Cr3C2 coatings. This investigation is of great significance to the development of new protective coatings for application in molten fluorides and their preparation techniques, and finally to the industrialization applications of molten fluorides.
熔融氟化盐以其独特的热物理和热化学性质而广泛应用于乏燃料后处理、熔融盐核反应堆、电解铝等工业领域。然而结构材料在熔融氟化盐中的腐蚀严重制约着熔融氟化盐的工业化应用。施加耐蚀涂层是解决这一问题的有效途径。在熔融氟化物中稳定性较高的金属Ni可作为结构材料的表面防护涂层,然而基体与Ni层之间的互扩散损害了其保护性。鉴于Cr3C2在熔融氟化物盐中具有较好的热力学稳定性及其阻止元素扩散能力,拟采用熔融盐电沉积/歧化反应法制备Cr3C2涂层(扩散障)。为此,采用熔盐电沉积方法在316不锈钢表面制备碳涂层,随后利用Cr2+在碳涂层表面发生歧化反应制备Cr3C2涂层,进而研究涂层的抗熔融氟化物腐蚀性能及其作为扩散障抑制基体合金与Ni镀层的互扩散性能,阐明涂层的生长与防护作用机制。本研究对于发展新的抗熔融氟化物腐蚀涂层与制备技术,推动熔融氟化盐的工业化应用具有积极意义。

结项摘要

熔融氟化盐以其独特的热物理和热化学性质而广泛应用于乏燃料后处理、熔融盐核反应堆、电解铝等工业领域。然而结构材料在熔融氟化盐中的腐蚀严重制约着熔融氟化盐的工业化应用。为解决这一问题,施加防护涂层是一种简单、有效的手段。本项目采用熔融盐电沉积/歧化反应法制备了碳化铬涂层(扩散障),探讨了不锈钢表面制备碳涂层的工艺参数,并分析了歧化反应温度、时间和铬源浓度等对碳化铬涂层的影响,阐明了涂层的生长机制,并研究了涂层的抗熔融氟化物腐蚀性能及其作为扩散障抑制基体合金与Ni镀层的互扩散性能。. 首先对316L在800℃预氧化2h,并进一步在熔盐中电脱氧,使氧化层中的氧化物脱去部分氧,在基体表面形成氧空位,碳在表面成核后占据氧空位与316L形成化学键合,进而达到增强结合力的目的。再进一步采用熔盐电沉积法在处理后的316L表面沉积碳涂层,在0.03 A∙cm-2下沉积1h的碳涂层致密与基体结合力良好。.歧化反应温度为750℃和800℃时,碳化铬涂层主要由Cr23C6组成。当温度提高到850和900 ℃后,碳化铬涂层主要以Cr7C3为主,这主要是由于Cr23C6的吉布斯自由能比Cr7C3低。随着CrF3用量的增加,涂层中碳化铬的峰强比有所下降,较高浓度的CrF3不利于碳化铬的生成。随着歧化反应时间和活性物质 Cr粉含量的增加,涂层的物相组成由以Cr7C3为主逐渐变成以Cr23C6为主,且涂层变得更加致密。最终涂层制备工艺为850℃ 、Cr:CrF3=8:1(Cr粉质量为1g)和反应2h。所制备的碳化铬涂层致密且与基体结合良好。. 碳化铬涂层的形成主要是通过熔盐歧化反应。当熔盐中加入了活性物质Cr粉和Cr3+离子,过量的Cr粉使Cr + 2Cr3+ ↔ 3Cr2+平衡向右移动,从而提高熔盐中Cr2+离子浓度,当Cr2+扩散至碳涂层表面时,与碳发生反应形成碳化铬(21Cr2+ + 3C → Cr7C3 + 14Cr3+),产生的Cr3+继续和剩余Cr粉反应形成Cr2+,以保证反应能够持续进行。. 碳化铬涂层的存在明显减缓了不锈钢在熔融氟化盐中腐蚀。与单一Ni涂层相比,复合涂层因存在碳化铬扩散障能显著降低合金元素在涂层中的外扩散,提高基体的抗熔融氟化物腐蚀性能。. 本研究对于发展新的抗熔融氟化物腐蚀涂层与制备技术,推动熔融氟化盐的工业化应用具有积极的意义。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Electrochemical corrosion behavior of 316L stainless steel in molten fluorides with a temperature gradient
温度梯度熔融氟化物中316L不锈钢的电化学腐蚀行为
  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2019.106612
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Yanli Wang;Jiajie Wu;Changxuan Wang;Shenghua Zhang
  • 通讯作者:
    Shenghua Zhang
熔盐堆用结构材料的腐蚀与防护
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国腐蚀与防护学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴家杰;王艳丽
  • 通讯作者:
    王艳丽
Developing wide pH-responsive, self-healing, and anti-corrosion epoxy composite coatings based on encapsulating oleic acid/ 2-mercaptobenzimidazole corrosion inhibitors in chitosan/poly(vinyl alcohol) core-shell nanofibers
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  • DOI:
    10.1016/j.porgcoat.2021.106454
  • 发表时间:
    2021-08-04
  • 期刊:
    PROGRESS IN ORGANIC COATINGS
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Ji, Xiaohong;Wang, Wei;Hou, Baorong
  • 通讯作者:
    Hou, Baorong
Influence of reversed austenite on the properties of a 13Cr4NiMo ultra-low carbon martensitic stainless steel in different environments
不同环境下反转奥氏体对13Cr4NiMo超低碳马氏体不锈钢性能的影响
  • DOI:
    10.1002/maco.202112775
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Materials and Corrosion-werkstoffe Und Korrosion
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zhang Shenghua;Huang Yanning;Wang Yanli
  • 通讯作者:
    Wang Yanli
Effect of Pulse Reverse electrodeposition Parameters on the Microstructure of the Ni/NiO Composite Coating
脉冲反向电沉积参数对Ni/NiO复合镀层微观结构的影响
  • DOI:
    10.20964/2020.01.34
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Wang Ping;Wang Changxuan;Wang Yanli;Zhang Shenghua;Li Weihua
  • 通讯作者:
    Li Weihua

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毛华菊中1个新的愈创木内酯类化合物
  • DOI:
    10.7501/j.issn.0253-2670.2022.15.003
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  • 作者:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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