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Complete Desensitization of Aluminum–Magnesium Alloys via Boron Addition

材料科学 晶界 晶间腐蚀 冶金 降水 腐蚀 溶解 退火(玻璃) 化学工程 微观结构 化学 物理 气象学 工程类 有机化学
作者
R. Goswami,Alex Moser,Ronald Holtz,S. B. Qadri,Andrew B. Geltmacher
出处
期刊:Corrosion and materials degradation [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:4 (2): 317-330 被引量:3
标识
DOI:10.3390/cmd4020016
摘要

We address here an important issue related to sensitization effects in Al5083 by mitigating the grain boundary precipitation of the beta phase and demonstrate that the addition of a small amount of boron to Al5083 impedes the precipitation of the beta phase, Al3Mg2, also known as the Samson phase. In Al–Mg alloys, the precipitation of Al3Mg2 usually occurs at grain boundaries in the temperature range of 50 to 200 °C from a supersaturated solid solution of Al–Mg and makes these alloys susceptible to intergranular corrosion and stress corrosion cracking. Upon boron addition, we show, using transmission electron microscopy, that a diboride phase, AlMgB2, forms at grain boundaries instead of the beta phase upon extended annealing at 150 °C. This diboride phase does not dissolve in saltwater, suggesting it is less anodic relative to the matrix. To quantify and compare the dissolution characteristics, we carried out nitric acid mass loss test for Al5083 samples containing 3 wt.% boron treated at 190 h at 150 °C, and fully sensitized Al5083 samples containing 0.0 wt.% boron. We estimate the mass loss to be 4 mg/cm2 for boron containing samples as compared to the mass loss of 45 mg/cm2 for samples without boron, indicating that the addition of boron is highly effective in suppressing the susceptibility to intergranular corrosion in Al5000 series alloys. This provides a potential route to minimize the longstanding problem of ship structure sensitization.
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