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一、研究背景随着化石能源的储量日益枯竭,以及利用这些能源带来的环境问题如温室效应等日益严重,使开发新型替代能源日益迫切 。
而在各种新能源中,氢能以其高效、清洁、储量巨大等优点脱颖而出。
常压氢气能量密度太低不具实用性,氢气储氢即通常以高压(如要求达到35MPa甚至70MPa以上)形式将氢存储于压力容器中。
因此,需制造大量的压力容器与管道等金属结构,这些结构在服役中将不得不长期与氢接触。
然而,众所周知,氢对几乎所有金属都具有降低其力学性能的不利影响,一般统称为氢脆。
碳钢、低合金钢是目前广泛使用的金属材料,这两类材料价格低廉且具有良好的可加工性、可焊性以及可通过一定的热处理工艺获得较高的强度,因此一直以来都是制造压力容器与管道的常用材料。
然而这两类材料具有较高的氢脆敏感性,但即使如此目前仍被认为是制造储氢输氢压力容器与管道的首选材料。
不锈钢相对碳钢、低合金钢氢脆敏感性较低,且兼有良好的抗腐蚀性能和低温性能等,因此被认为是制造如车载小型储氢罐、加氢站大型储氢罐等储氢容器特别是低温储氢容器的优选材料。
双相不锈钢是一种铁素体相和奥氏体相共存的不锈钢,同时也是集优良的耐蚀性能、高强度和易于加工制造等诸多优异性能于一身的钢种。
与铁素体不锈钢相比,其韧性高,韧脆转变温度低,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时保留了铁素体不锈钢导热系数高、膨胀系数小、具有超塑性等特性;而与奥氏体不锈钢相比较,屈服强度和抗疲劳强度显著提高,约为奥氏体不锈钢的2倍,且耐晶间腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳等性能有明显改善。
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