鋁鍋越用越軟?交大科研人破解50年氫鼓泡之謎
家里鋁鍋有氧化涂層卻為什么越用越軟飛機發動機的渦輪機葉片涂層為什么會脫落埋在地下的石油管道為什么會出現裂縫以往的研究認為這些都和淘氣的氫原子有關當安靜的鋁制品不銹鋼等金屬制品遇見淘氣的氫原子表面就會冒出泡泡這個被稱為氫鼓泡現象的成因究竟是什么記者近日獲悉西安交通大學微納尺度材料行為研究中心的科研人員已經破解了這個存在了50年之久的謎團
微納中心博士生解德剛告訴記者生活中常見的鋁制品通常穩定耐用因為它的表面會自然形成一層致密而堅硬的氧化鋁保護膜俗稱剛玉但在含氫環境中鋁制品常常會在表面鼓出氣泡最終導致氧化膜保護層脫落乃至材料失效這就是氫鼓泡
西安交大科研人員發現原來對于纖瘦的氫原子而言剛玉中的原子間隙如此之大以至于它們可以在其中來去自如氫原子的隨性游走會破壞金屬鋁和剛玉之間手拉手的緊密聯系從而使一部分鋁原子重獲自由這些鋁原子也會在氧化物和金屬鋁的界面上自由運動并在金屬鋁的一側形成很多微小的坑隨著坑的不斷長大氫原子擁有足夠的空間重新結合形成氫分子并對氧化膜產生壓力當坑的直徑大到某一臨界尺寸時氧化膜就會被撐得發生塑性變形并向外鼓出形成氣泡而氣泡密度足夠大時氧化膜保護層便會脫落最終導致材料失效此項研究中微納中心的科研人員一改以往楔形的樣品設計采用微納尺度的金屬鋁圓柱體通過環境透射電子顯微鏡觀察氫氣氛圍下金屬和氧化界面的動態演化過程以令人信服的證據無可爭辯地證明了氫致表面氧化物鼓泡的晶向依賴性
據了解氫致界面失效是在石化海洋航空航天及半導體等工業里常見的金屬材料失效原因之一盡管此前不同國度的研究人員進行了大量的研究但對其原子尺度的機理一直不甚明了傳統的表面鼓泡理論只能解釋氣泡的生長對于氣泡的形成則缺乏理論及實驗證據西安交大微納中心的這一研究發現填補了氫致界面失效現象起源的實驗和理論空白有助于人們找到防止氫致界面失效的方法提高材料在含氫環境中的服役壽命
這項發現對很多與氫有關的未解之謎都有重要的啟示微納中心主任單智偉教授告訴記者比如半導體芯片中的導線基底界面劣化電廠的汽輪機葉片的氧化皮脫落核電站中有大量的質子輻射環境以及高溫水汽環境等等
舉一個激動人心的例子太陽帆的設計微納中心博士生解德剛介紹說宇宙中氫的質量分數在70%以上人類造的任何飛行器在太空航行時都必須考慮氫對材料性能的影響太陽帆的原理就是利用大面積鏡面般光滑的薄膜反射太陽光以獲得動能航行目前最有可能的薄膜材料就是鋁箔科學家已經意識到太空環境中鋁箔表面易發生鼓泡的現象而太陽帆表面一旦發生鼓泡其反射能力就會大打折扣影響飛行器的動力性能希望我們的發現能夠對于太陽帆的防氫設計有積極的指導意義解德剛對此十分期待
據了解絕大多數金屬制品在實際使用時表面都會有一層保護膜有的是自然形成有的是人為添加這層保護膜通常起著防氧化防腐蝕耐磨損等作用一旦被破壞材料的氧化腐蝕磨損就會加速發生到一定程度就會使材料徹底失效
單智偉教授指出降低表面防護層的粗糙度選擇合適的金屬基底取向對界面進行有目的改性等可有效減緩甚至防止氫致界面失效的發生接下來研究小組將繼續聚焦氫致材料失效機理研究致力于進一步推動人們對氫影響的認知以減少和避免由氫脆等材料失效所造成的巨額經濟損失和重大安全事故