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Erschienen in: Metallurgical and Materials Transactions A 7/2018

02.05.2018

Steam Oxidation Behavior of Alloy 617 at 900 °C to 1100 °C

verfasst von: Zhiyuan Liang, Yungang Wang, Qinxin Zhao

Erschienen in: Metallurgical and Materials Transactions A | Ausgabe 7/2018

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Abstract

The steam oxidation behavior of solid solution strengthened alloy 617 at 900 °C-1100 °C was investigated. The oxidation products were characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, and energy-dispersive spectroscopy. The results show that the oxidation kinetics of alloy 617 in steam followed the parabolic oxidation law. The calculated activity energy of alloy 617 was 223.47 kJ/mol. The oxidation products were mainly composed of external and internal scales and prior oxides at grain boundaries. External oxide scales were MnCr2O4, TiO2, and Cr2O3. Internal oxidation scales and prior oxides were Al2O3 and some Cr2O3 dissolved into Al2O3. The growth mechanism of oxide scales on alloy 617 is proposed.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat J. Bugge, S. Kjaer and R. Blum: Energy, 2006, vol. 31, pp. 1437-1445.CrossRef J. Bugge, S. Kjaer and R. Blum: Energy, 2006, vol. 31, pp. 1437-1445.CrossRef
2.
Zurück zum Zitat R. Viswanathan, J. Sarver and J.M. Tanzosh: J.Mater. Eng. Perform., 2006, vol. 15, pp. 255-74.CrossRef R. Viswanathan, J. Sarver and J.M. Tanzosh: J.Mater. Eng. Perform., 2006, vol. 15, pp. 255-74.CrossRef
3.
Zurück zum Zitat G.R. Holcomb, C. Carney and Ö.N. Doğan: Corros. Sci., 2016, vol. 109, pp. 22-35.CrossRef G.R. Holcomb, C. Carney and Ö.N. Doğan: Corros. Sci., 2016, vol. 109, pp. 22-35.CrossRef
5.
Zurück zum Zitat I.G. Wright and R.B. Dooley: Int. Mater. Rev., 2010, vol. 55, pp. 129-67.CrossRef I.G. Wright and R.B. Dooley: Int. Mater. Rev., 2010, vol. 55, pp. 129-67.CrossRef
6.
Zurück zum Zitat J.C. Hosier and D.J. Tillack: Metals Eng. Quart, 1972, vol. 12, pp. 51-5. J.C. Hosier and D.J. Tillack: Metals Eng. Quart, 1972, vol. 12, pp. 51-5.
7.
Zurück zum Zitat F. Schubert, U. Bruch and R. Cook: Nucl. Technol., 1984, vol. 66, pp. 227-40.CrossRef F. Schubert, U. Bruch and R. Cook: Nucl. Technol., 1984, vol. 66, pp. 227-40.CrossRef
8.
Zurück zum Zitat H.J. Penkalla, F. Schubert and H. Nickel: Nucl. Eng. Des., 1992, vol. 137, pp. 355-62.CrossRef H.J. Penkalla, F. Schubert and H. Nickel: Nucl. Eng. Des., 1992, vol. 137, pp. 355-62.CrossRef
9.
Zurück zum Zitat S.K. Sharma, G.D. Ko and F.X. Li: J. Nucl. Mater., 2008, vol. 378, pp. 144-52.CrossRef S.K. Sharma, G.D. Ko and F.X. Li: J. Nucl. Mater., 2008, vol. 378, pp. 144-52.CrossRef
10.
Zurück zum Zitat A.K. Roy, M.H. Hasan and J. Pal: Mater. Sci. Eng. A-struct., 2009, vol. 520, pp. 184-8.CrossRef A.K. Roy, M.H. Hasan and J. Pal: Mater. Sci. Eng. A-struct., 2009, vol. 520, pp. 184-8.CrossRef
11.
Zurück zum Zitat K. Schneider, W. Hartnagel and P. Schepp: Nucl. Technol., 1984, vol. 66, pp. 289-95.CrossRef K. Schneider, W. Hartnagel and P. Schepp: Nucl. Technol., 1984, vol. 66, pp. 289-95.CrossRef
12.
Zurück zum Zitat S.K. Sharma, C. Jang and K.J. Kang: J. Nucl. Mater., 2009, vol. 389, pp. 420-6.CrossRef S.K. Sharma, C. Jang and K.J. Kang: J. Nucl. Mater., 2009, vol. 389, pp. 420-6.CrossRef
13.
Zurück zum Zitat M. Cappelaere, M. Perrot and J. Sannier: Nucl. Technol., 1984, vol. 66, pp. 465-78.CrossRef M. Cappelaere, M. Perrot and J. Sannier: Nucl. Technol., 1984, vol. 66, pp. 465-78.CrossRef
14.
Zurück zum Zitat T. Lillo, J. Cole and M. Frary: Metall. Trans. A, 2009, vol. 40, pp. 2803-9.CrossRef T. Lillo, J. Cole and M. Frary: Metall. Trans. A, 2009, vol. 40, pp. 2803-9.CrossRef
15.
Zurück zum Zitat S. Schlegel, S. Hopkins and E. Young: Metall. Trans. A, 2009, vol. 40, pp. 2812-23.CrossRef S. Schlegel, S. Hopkins and E. Young: Metall. Trans. A, 2009, vol. 40, pp. 2812-23.CrossRef
16.
Zurück zum Zitat H.M. Yun, P.J. Ennis and H. Nickel: J. Nucl. Mater., 1984, vol. 125, pp. 258-72.CrossRef H.M. Yun, P.J. Ennis and H. Nickel: J. Nucl. Mater., 1984, vol. 125, pp. 258-72.CrossRef
17.
Zurück zum Zitat P.S. Shankar and K. Natesan: J. Nucl. Mater., 2007, vol. 366, pp. 28-36.CrossRef P.S. Shankar and K. Natesan: J. Nucl. Mater., 2007, vol. 366, pp. 28-36.CrossRef
18.
Zurück zum Zitat M. Lukaszewicz, N.J. Simms, T. Dudziak and J. R. Nicholls: Mater. High Temp., 2012, vol. 29, pp. 210-8.CrossRef M. Lukaszewicz, N.J. Simms, T. Dudziak and J. R. Nicholls: Mater. High Temp., 2012, vol. 29, pp. 210-8.CrossRef
19.
20.
21.
Zurück zum Zitat S. Cruchley, H.E. Evans and M.P. Taylor: Corro. Sci., 2013, vol. 75, pp. 58-66.CrossRef S. Cruchley, H.E. Evans and M.P. Taylor: Corro. Sci., 2013, vol. 75, pp. 58-66.CrossRef
22.
Zurück zum Zitat C. Jang, D. Lee and D. Kim: Int. J. Pres. Ves. Pip., 2008, vol. 85, pp. 368-77.CrossRef C. Jang, D. Lee and D. Kim: Int. J. Pres. Ves. Pip., 2008, vol. 85, pp. 368-77.CrossRef
23.
Zurück zum Zitat K.A. Al-Hatab, M. A. Al-Bukhaiti and U. Krupp: Appl. Surf. Sci., 2014, vol. 318, pp.275-279.CrossRef K.A. Al-Hatab, M. A. Al-Bukhaiti and U. Krupp: Appl. Surf. Sci., 2014, vol. 318, pp.275-279.CrossRef
24.
Zurück zum Zitat T. Udziak, L. Boroń, V. Deodeshmukh, J. Sobczak, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek and K. Chruściel: J. Mater. Eng. Perform., 2017, 26, 1044-56.CrossRef T. Udziak, L. Boroń, V. Deodeshmukh, J. Sobczak, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek and K. Chruściel: J. Mater. Eng. Perform., 2017, 26, 1044-56.CrossRef
25.
Zurück zum Zitat E. Essuman, L. R. Walker, P.J. Maziasz and B.A. Pint: Mater. Sci. Technol., 2013, vol. 29, pp. 822-7.CrossRef E. Essuman, L. R. Walker, P.J. Maziasz and B.A. Pint: Mater. Sci. Technol., 2013, vol. 29, pp. 822-7.CrossRef
27.
Zurück zum Zitat V.P. Deodeshmukh, S.J. Matthews and D.L. Klarstrom: Int. J. Hydrogen Energ., 2011, vol. 36, pp. 4580-7.CrossRef V.P. Deodeshmukh, S.J. Matthews and D.L. Klarstrom: Int. J. Hydrogen Energ., 2011, vol. 36, pp. 4580-7.CrossRef
28.
30.
Zurück zum Zitat K. Mo, G. Lovicu, H.M. Tung, X.A. Chen and J.F. Stubbins: J Eng Gas Turb Power, 2011, vol. 133, pp. 052908.CrossRef K. Mo, G. Lovicu, H.M. Tung, X.A. Chen and J.F. Stubbins: J Eng Gas Turb Power, 2011, vol. 133, pp. 052908.CrossRef
31.
Zurück zum Zitat L.M. Pike and S.K. Srivastava: Mater. Sci. Forum, 2008, vol.595-598, pp. 661-71.CrossRef L.M. Pike and S.K. Srivastava: Mater. Sci. Forum, 2008, vol.595-598, pp. 661-71.CrossRef
32.
Zurück zum Zitat Z. Liang, P.M. Singh, Q. Zhao and Y. Wang: Oxid. Met., 2015, vol. 84, pp. 291-305.CrossRef Z. Liang, P.M. Singh, Q. Zhao and Y. Wang: Oxid. Met., 2015, vol. 84, pp. 291-305.CrossRef
33.
34.
Zurück zum Zitat F.A. Pérez-González, G.M.D. Oca and R. Colás: Oxid. Met., 2014, vol. 82, pp. 145-61.CrossRef F.A. Pérez-González, G.M.D. Oca and R. Colás: Oxid. Met., 2014, vol. 82, pp. 145-61.CrossRef
35.
Zurück zum Zitat Y. Behnamian, A. Mostafaei, A. Kohandehghan, B. S. Amirkhiz, D. Serate, Y. Sun and W. Zheng: Corro. Sci., 2016, vol. 106, pp. 188-207.CrossRef Y. Behnamian, A. Mostafaei, A. Kohandehghan, B. S. Amirkhiz, D. Serate, Y. Sun and W. Zheng: Corro. Sci., 2016, vol. 106, pp. 188-207.CrossRef
36.
Zurück zum Zitat R. Novotný, P. Janík, S. Penttilä, P. Hähner, J. Macák, J. Siegl and P. Haušild: J Supercrit. Fluid., 2013, vol. 81, pp. 147-56.CrossRef R. Novotný, P. Janík, S. Penttilä, P. Hähner, J. Macák, J. Siegl and P. Haušild: J Supercrit. Fluid., 2013, vol. 81, pp. 147-56.CrossRef
37.
Zurück zum Zitat S.R.J. Saunders, M. Monteiro and F.Rizzo: Prog. Mater. Sci., 2008, vol. 53, pp. 775-837.CrossRef S.R.J. Saunders, M. Monteiro and F.Rizzo: Prog. Mater. Sci., 2008, vol. 53, pp. 775-837.CrossRef
38.
Zurück zum Zitat R.E. Lobnig, H.P. Schmidt and K. Hennesen: Oxid. Met., 1992, vol. 37, pp. 81-93.CrossRef R.E. Lobnig, H.P. Schmidt and K. Hennesen: Oxid. Met., 1992, vol. 37, pp. 81-93.CrossRef
39.
Zurück zum Zitat N. Birks, G.H. Meier and F.S. Pettit: Introduction to the High Temperature Oxidation of Metals, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 16-25.CrossRef N. Birks, G.H. Meier and F.S. Pettit: Introduction to the High Temperature Oxidation of Metals, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 16-25.CrossRef
40.
Zurück zum Zitat D.J. Young: High temperature oxidation and corrosion of metals, 1st ed., Elsevier, 2008, pp. 29-79. D.J. Young: High temperature oxidation and corrosion of metals, 1st ed., Elsevier, 2008, pp. 29-79.
41.
Zurück zum Zitat N. Hussain, A.H. Qureshi, K.A. Shahid, N.A. Chughtai and F.A. Khalid: Oxid. Met., 2004, vol. 61, pp. 1821-5.CrossRef N. Hussain, A.H. Qureshi, K.A. Shahid, N.A. Chughtai and F.A. Khalid: Oxid. Met., 2004, vol. 61, pp. 1821-5.CrossRef
42.
Zurück zum Zitat E. Asselin, A. Alfantazi and S. Rogak: Corro. Sci., 2010, vol. 52, pp. 118-24.CrossRef E. Asselin, A. Alfantazi and S. Rogak: Corro. Sci., 2010, vol. 52, pp. 118-24.CrossRef
43.
Zurück zum Zitat D.M. Gorman, R.L. Higginson and H. Du: Oxid. Met., 2013, vol. 79, pp. 553-66.CrossRef D.M. Gorman, R.L. Higginson and H. Du: Oxid. Met., 2013, vol. 79, pp. 553-66.CrossRef
44.
46.
Zurück zum Zitat F. Pedraza, C. Boulesteix, M. Proy, I. Lasanta, T. Miguel and A. Illana: Oxid. Met., 2017, vol. 87, pp. 443-454.CrossRef F. Pedraza, C. Boulesteix, M. Proy, I. Lasanta, T. Miguel and A. Illana: Oxid. Met., 2017, vol. 87, pp. 443-454.CrossRef
47.
Zurück zum Zitat F. Abe, H. Araki and H. Yoshida: Oxid. Met., 1987, vol. 27, pp. 21-36.CrossRef F. Abe, H. Araki and H. Yoshida: Oxid. Met., 1987, vol. 27, pp. 21-36.CrossRef
48.
Zurück zum Zitat D.A. Venkatu and L.E. Poteat: Mater. Sci. Eng., 1970, vol. 5, pp. 258-62.CrossRef D.A. Venkatu and L.E. Poteat: Mater. Sci. Eng., 1970, vol. 5, pp. 258-62.CrossRef
49.
Zurück zum Zitat A.E. Paladino and W.D. Kingery: J. Chem. Phys., 1962, vol. 37, pp. 957-62.CrossRef A.E. Paladino and W.D. Kingery: J. Chem. Phys., 1962, vol. 37, pp. 957-62.CrossRef
Metadaten
Titel
Steam Oxidation Behavior of Alloy 617 at 900 °C to 1100 °C
verfasst von
Zhiyuan Liang
Yungang Wang
Qinxin Zhao
Publikationsdatum
02.05.2018
Verlag
Springer US
Erschienen in
Metallurgical and Materials Transactions A / Ausgabe 7/2018
Print ISSN: 1073-5623
Elektronische ISSN: 1543-1940
DOI
https://doi.org/10.1007/s11661-018-4644-x

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