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Artigo de método

Carregamento de hidrogênio de alumínio usando atrito na água

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DOI:

10.3791/60711

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28 de janeiro de 2020

Neste artigo

Resumo

A fim de introduzir altas quantidades de hidrogênio em ligas de alumínio e alumínio, foi desenvolvido um novo método de carregamento de hidrogênio, chamado de atrito no procedimento hídrico.

Resumo

Um novo método de carregamento de hidrogênio de alumínio foi desenvolvido por meio de um procedimento de atrito na água (FW). Este procedimento pode facilmente introduzir altas quantidades de hidrogênio em alumínio com base na reação química entre água e alumínio não-óxido revestido.

Introdução

Em geral, as ligas base de alumínio têm maior resistência ao embrittlement ambiental do que o aço. A alta resistência ao embrittlement de hidrogênio das ligas de alumínio deve-se a filmes de óxido na superfície da liga bloqueando a entrada de hidrogênio. Para avaliar e comparar a alta sensibilidade de embrittment entre ligas de alumínio, o carregamento de hidrogênio geralmente é realizado antes do teste mecânico1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17. No entanto, sabe-se que o alumínio de carregamento de hidrogênio não é fácil, mesmo quando utiliza métodos de carregamento de hidrogênio, como carregamento catódico15,deformação lenta da taxa de tensão ar úmido16, ou carregamento de gás plasma de hidrogênio17. A dificuldade das ligas de alumínio de carregamento de hidrogênio também se deve aos filmes de óxido na superfície da liga de alumínio. Postulamos que quantidades mais altas de hidrogênio poderiam ser introduzidas em ligas de alumínio se pudéssemos remover a filme de óxido continuamente na água. Termodinamicamente18, alumínio puro sem filme de óxido reage facilmente com água e gera hidrogênio. Com base nisso, desenvolvemos um novo método de carregamento de hidrogênio de ligas de alumínio com base na reação química entre água e alumínio não óxido. Este método é capaz de adicionar altas quantidades de hidrogênio em ligas de alumínio de forma simples.

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Protocolo

1. Preparação material

  1. Use placas de 1 mm de espessura feitas de uma liga de alumínio-magnésio-silício contendo 1 massa mg e 0,8 massa Si (Al-Mg-Si).
  2. Faça peças de teste das placas de liga Al-Mg-Si com um comprimento de calibre de 10 mm e largura de 5 mm.
  3. Anneal as peças de teste a 520 °C por 1h usando um forno de ar. Apagar na água como solução o tratamento térmico.
  4. Anneal as peças de teste a 175 °C para 18 h como um tratamento térmico de pico de envelhecimento (T6-temper).
  5. Polonês a superfície das peças de teste usando papel emery de carboneto de silício (#2000) sem água.
  6. Meça o peso dos espécimes polidos a uma precisão de 0,0001 g usando um equilíbrio elétrico
  7. Meça a espessura e largura da parte do medidor dos espécimes a uma precisão de 0,001 mm usando um comparador óptico.

2. Procedimento FW(Figura 1)

  1. Conecte dois espécimes de liga Al-Mg-Si usando cola a um agitador triangular em forma de prisma feito por um polímero de fluorocarbono.
  2. Prepare um recipiente de vidro de cilindro com um top vazio como um vaso de reação.
  3. Conecte um papel de polimento redondo feito por carbides de silício, #2000 com um diâmetro de 10 mm, usando fita dupla lateral na parte inferior do recipiente.
  4. Coloque o agitador triangular em forma de prisma com dois espécimes no papel polimento na superfície inferior do recipiente de vidro.
  5. Despeje 100 mL de água destilada no recipiente de vidro da parte superior.
  6. Cubra o recipiente de vidro com uma peça de borracha redonda com três furos (para uma inlet a gás, para uma tomada de gás, e para uma sonda pH na parte superior do recipiente de vidro).
  7. Encha o recipiente de vidro com alta pureza (99.999%) argônio a uma taxa de fluxo constante de 20 mL/min depois de fechar a tampa de borracha.
  8. Conecte a saída de gás a um cromatógrafo a gás (GC) com um sensor de hidrogênio semicondutor (limite de detecção: 5 ppb).
  9. Espere até que o gás no contêiner seja substituído por argônio.
  10. Gire o agitador triangular em forma de prisma com dois espécimes em um agitador magnético com uma velocidade rotativa constante à temperatura ambiente.
  11. Meça a geração de hidrogênio durante a rotação do agitador usando o GC, tomando uma medição a cada 2 min.
  12. Meça o pH da água no recipiente durante a rotação do agitador.
  13. Remova os dois espécimes do agitador triangular em forma de prisma por imersão em acetona com uma vibração ultrassônica por 5 min após o procedimento FW.
  14. Meça o peso e a espessura dos espécimes novamente após o procedimento FW utilizando o equilíbrio elétrico e um comparador óptico, respectivamente.

3. Absorção de hidrogênio pelo procedimento FW

  1. Após o procedimento FW, corte um espécime em uma forma retangular de 1 x 5 x 10 mm.
  2. Coloque o espécime dentro de um tubo de quartzo com um diâmetro de 10 mm conectado a um GC com um sensor de hidrogênio semicondutor.
  3. Fluxo de alta pureza (99.999%) gás argônio em um tubo de quartzo com uma taxa de fluxo constante de 20 mL/min.
  4. Aqueça o tubo de quartzo com o espécime usando um forno tubular a uma taxa de aquecimento constante, 200 °C/h.
  5. Meça a desorpoção térmica de hidrogênio do espécime após o procedimento FW usando o GC.

4. Avaliação material após o procedimento FW

  1. Realizar testes de tração (pelo menos 3x, para garantir a repetibilidade) no ar de laboratório com uma velocidade de cabeça cruzada de 2 mm/min usando um espécime que foi tratado pelo procedimento FW.
  2. Meça as propriedades de tração (por exemplo, força de tração, cepa de fratura) obtidas da curva de tensão de estresse no teste de tração.
  3. Observe o comportamento da fratura com um microscópio eletrônico secundário (SEM) após o teste de tração.

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Resultados

Geração/absorção de hidrogênio pelo procedimento FW
A Figura 2 mostra o comportamento da geração de hidrogênio durante o procedimento FW das ligas Al-Mg-Si contendo diferentes quantidades de ferro de 0,1 massa % a 0,7 massa %. O espécime emitiu continuamente uma alta quantidade de hidrogênio quando o mexido começou a girar. Isso sugere que o hidrogênio foi gerado por uma reação química causada pelo atrito entre a superfície da liga e a água. Além disso, o valor do pH da á...

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Discussão

Um aspecto importante do procedimento FW é a fixação dos dois espécimes ao agitador magnético. Como o centro da barra de agitação se torna a zona de não atrito, é melhor evitar a fixação dos espécimes no centro da barra de agitação.

O controle da velocidade de rotação da barra de agitação também é importante. Quando a velocidade é superior a 240 rpm, torna-se difícil manter o vaso de reação no estágio do agitador magnético. Quando o procedimento FW é realizado em alta velocidade, é necessário ...

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Divulgações

Os autores não têm nada para divulgar.

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado financeiramente em parte pela Light Metal Educational Foundation, Inc., Osaka, Japão

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Materiais

Lista de materiais utilizados neste artigo
NomeEmpresaNúmero de catálogoComentários
GCQC-1fornalha de ar
chapao açoAl/1,0 mass% Mg/0,8 mass% Si
Equilíbrio bondeA& DHR-200
recipiente de vidroCustom made
agitador magnéticoCORNINGPC-410D
Comparador ópticoNIKONV-12B
medidor de pHSato TechPH-230SDJ
tubo de quartzofeito sob medida
máquina de polimento rotativoIMTIM-P2
Microscópio de electrómetro secundárioJOELJSM-5310LV
Cromatógrafo gasoso com sensorFIS Inc.SGHA
Carbide de silícioIMT531SR
de teste de traçãoToshin KogyoSERT-5000-C
Fornalha tubularHonma Rikenfeito sob medida
A liga de alumínio do da de Kobe Máquina de teste de tração Máquina

Referências

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