[发明专利]一种高强度金属材料充氢实验样品处理方法在审
申请号: | 202010091752.9 | 申请日: | 2020-02-12 |
公开(公告)号: | CN111238895A | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 许斐范;杨建炜;惠亚军;刘立伟;曹建平;高立军 | 申请(专利权)人: | 首钢集团有限公司 |
主分类号: | G01N1/28 | 分类号: | G01N1/28;G01N1/36 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 100041 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 强度 金属材料 实验 样品 处理 方法 | ||
本发明提供了一种高强度金属材料充氢实验样品处理方法,步骤包括:S1、将实验样品的非测试部位用隔离材料包裹;S2、将实验样品被包裹的部分表面涂覆疏水性材料,涂覆完成后固化;S3、固化后将实验样品被包裹的部分开设一开口用于露出金属基材,将电极夹持所述开口处露出的金属基材进行充氢;S4、充氢完成后,去除实验样品表面残留液、隔离材料及疏水性材料,得性能测试样品。本方法能够提高充氢时效、减少资源和时间的浪费。
技术领域
本发明属于实验样品制备技术领域,具体涉及一种高强度金属材料充氢实验样品处理方法。
背景技术
随着各行业的快速发展,个性化需求如汽车工业的轻量化、交通行业桥梁的承载量增加等日益迫切,高强度金属材料的使用越来越普遍。氢是金属材料中一种有害但又难以完全避免的杂质元素,在金属材料的冶炼、酸洗和电解电镀等过程中均能引入。氢能引起金属材料塑性、韧性的降低,严重时甚至会导致金属材料出现白点(氢致发裂),造成整个金属结构件的报废。由于高强度金属材料的塑性、韧性本身较差,所以高强金属材料的氢脆现象更明显,因此一直以来备受研究者的关注。研究氢脆的主要方法就是在性能测试之前对材料进行充氢,而充氢过程中对于实验样品的处理方法将直接影响到金属样品的性能测试的效果和效率。
但目前,金属材料的充氢实验存在的主要问题在于充氢效率低,充氢耗时太长。因此,需要设计一种金属材料充氢过程中的样品处理方法,提升充氢时效、促进高强度金属材料的氢脆机制研究。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种高强度金属材料充氢实验样品处理方法,解决金属材料充氢效率低的问题,促进金属材料氢脆机制的研究及新产品的开发。
本发明提供了一种高强度金属材料充氢实验样品处理方法,步骤包括:
S1、将实验样品的非测试部位用隔离材料包裹;
S2、将实验样品被包裹的部分表面涂覆疏水性材料,涂覆完成后固化;
S3、固化后将实验样品被包裹的部分开设一开口用于露出金属基材,将电极夹持所述开口处露出的金属基材进行充氢;
S4、充氢完成后,去除实验样品表面残留液、隔离材料及疏水性材料,得性能测试样品。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明通过疏水性材料有效的粘附于金属表面,实现了非测试部分充氢过程的阻断,加快充氢的时效,避免充氢过程中对整个试样进行充氢造成的资源和时间的浪费。通过引入不与金属材料表面粘连的隔离材料将非测试部分包裹,然后再用疏水性材料将包裹部分完全涂覆,利于充氢后将疏水性材料和隔离材料的快速去除,方便样品进行相关实验。
附图说明
附图1为本发明提供方法的流程示意图。
附图2为本发明实施例1中某标准拉伸试样包裹后示意图。
附图3为本发明实施例2中某标准拉伸试样包裹后示意图。
附图4为本发明实施例2中某标准拉伸试样硅胶密封后示意图,其中,端部缺口处为电极夹持部位。
附图5为本发明实施例2中某标准拉伸试样使用该样品处理方法前后的对比图,其中,左边样品为处理后样品,右边样品为处理前样品。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下文将结合实施例对本发明作更全面、细致地描述,但本发明的保护范围并不限于以下具体的实施例。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本发明的保护范围。例如,室温可以是指10~35℃区间内的温度。
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