Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt: 24 Sayı: 2, 11 - 22, 30.12.2011

Öz

 Fe-28Al ve üçlü Fe–28Al–xW  (x= at.% 0,5; 1 ve 1,5) alaşımlarının, 900– 1000 °C sıcaklık aralığında hacime %6 CO2, %80,6 N2, %13 O2, 4000 ppm SO2 içeren gaz karışımında yüksek sıcaklıklardaki korozyon davranışı çalışılmıştır. Başlangıçtaki hızlı korozyon basamamağından sonra alaşımların 5x10-6 ve 5x10-7 mg2/cm4/sn aralığında hesaplanan parabolik hız sabitleri ile korozyonun parabolik hız kanununa uyduğu bulunmuştur. W elementinin ilavesi ile ikili Fe-28Al alaşımının  yüksek sıcaklık parabolik hız sabitlerinde artış görülmüştür. Ancak katastrofik korozyon görülmemiştir.

Kaynakça

  • [1] S.C. Deevi , V.K.Sikka , and C.T. Liu, “Processing, properties, and applications of nickel and iron aluminides”, Materials Science, Vol. 42, pp.177-192, 1997.
  • [2] G.Y. Lai, “High-temperature Corrosion of Engineering Alloys”, Kokomo, Indiana,1990.
  • [3] C.G. McKamey, J.H. Devan, P.F. Tortorelli, V.K. Sikka, “A review of recent developments in Fe3A1-based alloys”, J. Mater. Res. 6, pp.1779-1805, 1991.
  • [4] S. Yangshan , Z.Zhonghua, X.Feng, Y. Xingquan , “Tensile and creep properties of Fe3Al-based alloys containing tungsten”, Materials Science and Engineering, A, 258, pp. 167-172, 1998.
  • [5] S. Yangshan, X. Feng, G. Jun, “Tensile properties and creep resistance of Fe3Al-based alloys with tungsten addition”, Journal of Materials Science Letters, 17, pp.181-184, 1998.
  • [6] F. Lang , Z.Yu , S. Gedevanishvili , S.C. Deevi, S. Hayashi, T. Narita, “Corrosion behavior of Fe-40Al sheet in N2-11.2O2-7.5 CO2 atmospheres with various SO2 contents at 1273 K”, Intermetallics, vol.11, pp. 135-141, 2003.
  • [7] K. Natesan, “High-temperature corrosion in coal gasification systems”, Corrosion, vol.41, pp. 646-655, 1998.
  • [8] W. Gao, and Z. Li, “Developments in High-temperature Corrosion and Protection of Materials”, Woodhead Publishing, Cambridge, England, 2008.
  • [9] S.A. Bradford, “Fundamental corrosion in gases”, Corrosion, Vol.13, pp. 61-76, 1987.
  • [10] S.W.Banovic, J.N. DuPont, and A.R. Marder, “High temperature sulfidation behavior of low Al iron-aluminium compositions” , Scripta Materialia, Vol. 38, No. 12, pp. 1763–1767, 1998.
  • [11] W.H. Lee, and R.Y. Lin, “Oxidation, sulfidation and hot corrosion of intermetallic compound Fe3Al at 605°C and 800°C”, Materials Chemistry and Physics, Vol.58, pp. 231-242, 1999.
  • [12] N. Babu, R. Balasubramaniam, A. Ghosh, “High-temperature oxidation of Fe3Al- based iron aluminides in oxygen”, Corrosion Science, Vol. 43, pp. 2239-2254, 2001.
  • [13] C.T. Liu, J. Stringer, J.N. Mundy, L.L. Horton, P. Angelini, “Ordered intermetallic alloys: An assessment”, Intermetallics, Vol. 5, pp. 579-596, 1997.
  • [14] P.F. Tortorelli, and J.H. DeVan, “Behavior of iron aluminides in oxidizing and oxidizing/sulfidizing environments”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 153, Issues 12, pp. 573-577. 1992.

Effect Of Tungsten Addıtıon On Oxıdatıon-Sulfıdatıon Behavıour Of Fe3al Alloys

Yıl 2011, Cilt: 24 Sayı: 2, 11 - 22, 30.12.2011

Öz

 The high-temperature corrosion behavior of Fe-28Al and three Fe–28Al–xW (where x=0.5, 1, and 1.5 at.%) ternary alloys were studied in the temperature range of 900–1000 °C in N2/O2/CO2/SO2 mixed gases. After an initial corrosion stage, the oxidation obeyed the parabolic rate law, with parabolic rate constants with curve fits over the entire exposure range from 5x10-6to 5x10-7 mg2/cm4/s calculated. It was found that the additon of W increased the parabolic rate constants of the  Fe–28Al base alloy studied. No catastrophic corrosion behavior was observed. 

Kaynakça

  • [1] S.C. Deevi , V.K.Sikka , and C.T. Liu, “Processing, properties, and applications of nickel and iron aluminides”, Materials Science, Vol. 42, pp.177-192, 1997.
  • [2] G.Y. Lai, “High-temperature Corrosion of Engineering Alloys”, Kokomo, Indiana,1990.
  • [3] C.G. McKamey, J.H. Devan, P.F. Tortorelli, V.K. Sikka, “A review of recent developments in Fe3A1-based alloys”, J. Mater. Res. 6, pp.1779-1805, 1991.
  • [4] S. Yangshan , Z.Zhonghua, X.Feng, Y. Xingquan , “Tensile and creep properties of Fe3Al-based alloys containing tungsten”, Materials Science and Engineering, A, 258, pp. 167-172, 1998.
  • [5] S. Yangshan, X. Feng, G. Jun, “Tensile properties and creep resistance of Fe3Al-based alloys with tungsten addition”, Journal of Materials Science Letters, 17, pp.181-184, 1998.
  • [6] F. Lang , Z.Yu , S. Gedevanishvili , S.C. Deevi, S. Hayashi, T. Narita, “Corrosion behavior of Fe-40Al sheet in N2-11.2O2-7.5 CO2 atmospheres with various SO2 contents at 1273 K”, Intermetallics, vol.11, pp. 135-141, 2003.
  • [7] K. Natesan, “High-temperature corrosion in coal gasification systems”, Corrosion, vol.41, pp. 646-655, 1998.
  • [8] W. Gao, and Z. Li, “Developments in High-temperature Corrosion and Protection of Materials”, Woodhead Publishing, Cambridge, England, 2008.
  • [9] S.A. Bradford, “Fundamental corrosion in gases”, Corrosion, Vol.13, pp. 61-76, 1987.
  • [10] S.W.Banovic, J.N. DuPont, and A.R. Marder, “High temperature sulfidation behavior of low Al iron-aluminium compositions” , Scripta Materialia, Vol. 38, No. 12, pp. 1763–1767, 1998.
  • [11] W.H. Lee, and R.Y. Lin, “Oxidation, sulfidation and hot corrosion of intermetallic compound Fe3Al at 605°C and 800°C”, Materials Chemistry and Physics, Vol.58, pp. 231-242, 1999.
  • [12] N. Babu, R. Balasubramaniam, A. Ghosh, “High-temperature oxidation of Fe3Al- based iron aluminides in oxygen”, Corrosion Science, Vol. 43, pp. 2239-2254, 2001.
  • [13] C.T. Liu, J. Stringer, J.N. Mundy, L.L. Horton, P. Angelini, “Ordered intermetallic alloys: An assessment”, Intermetallics, Vol. 5, pp. 579-596, 1997.
  • [14] P.F. Tortorelli, and J.H. DeVan, “Behavior of iron aluminides in oxidizing and oxidizing/sulfidizing environments”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 153, Issues 12, pp. 573-577. 1992.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Malzeme Üretim Teknolojileri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Neşe Öztürk Körpe

İbrahim Çelikyürek

Remzi Gürler Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 24 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öztürk Körpe, N., Çelikyürek, İ., & Gürler, R. (2011). Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(2), 11-22.
AMA Öztürk Körpe N, Çelikyürek İ, Gürler R. Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. Aralık 2011;24(2):11-22.
Chicago Öztürk Körpe, Neşe, İbrahim Çelikyürek, ve Remzi Gürler. “Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 24, sy. 2 (Aralık 2011): 11-22.
EndNote Öztürk Körpe N, Çelikyürek İ, Gürler R (01 Aralık 2011) Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 24 2 11–22.
IEEE N. Öztürk Körpe, İ. Çelikyürek, ve R. Gürler, “Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ”, ESOGÜ Müh Mim Fak Derg, c. 24, sy. 2, ss. 11–22, 2011.
ISNAD Öztürk Körpe, Neşe vd. “Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 24/2 (Aralık 2011), 11-22.
JAMA Öztürk Körpe N, Çelikyürek İ, Gürler R. Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 2011;24:11–22.
MLA Öztürk Körpe, Neşe vd. “Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 2, 2011, ss. 11-22.
Vancouver Öztürk Körpe N, Çelikyürek İ, Gürler R. Tungsten İlavesinin Fe3Al Alaşımının Oksitlenme - Sülfürlenme Özelliklerine ETKİSİ. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 2011;24(2):11-22.

20873 13565 13566 15461 13568  14913