In diesem Forschungsvorhaben wurde schwerpunktmäßig die AlLiMgCu‐Legierung 8090 in ihrer texturierten, feinkörnigen Version „A”︁ und in ihrer rekristallisierten grobkörnigen Version „C”︁ in verschiedenen Warmauslagerungszuständen, jeweils im Vergleich mit anderen Vertretern der AlLi‐Werkstoffgruppe, in ihren für die technische Anwendung interessanten Wärmebehandlungszuständen, und mit der konventionell verwendeten Li‐freien Legierung 2024 T3 untersucht. Betrachtet wurde dabei das Korrosionsverhalten von AlLi‐Halbzeug, insbesondere das von Blechen, unter Wechseltauchund Dauertauchbedingungen ohne äußere Last sowie unter Spannungsrißkorrosionbeanspruchung bei zeitlich konstanter Zugbeanspruchung in LT‐Richtung und gleichzeitigen Wechseltauchbedingungen, in Anlehnung an die ASTM‐Norm G44, jeweils in neutraler, 3,5%iger NaCl‐Lösung. Die praxisrelevanten unteralterten Zustände der Legierung 8090 „A”︁ und „C”︁ schnitten, als 1,6 mm dickes Blech, hinsichtlich ihres Korrosionsverhaltens in den Versuchen ohne äußere Last im Vergleich zur lithiumfreien Vergleichslegierung 2024 T3 etwa gleichwertig oder günstiger ab. Die kritische Zugspannung, oberhalb der die Legierung 8090 in einigen Zuständen innerhalb von 30 Tagen Versuchsdauer versagte, war individuell abhängig von der Legierungszusammensetzung, der Lage der Prüfrichtung zur Gefügetextur, der Korngröße, der Reckvorgeschichte, dem Warmauslagerungszustand, der Oberflächenvorbehandlung und den Halbzeugabmessungen.
In diesem Vorhaben wurden Strangpreßprofilabschnitte der AlLiMgCu‐Legierung 8090 in verschiedenen Warmauslagerungszuständen sowie der lithiumfreien AlCuMg‐Legierung 2024 im Zustand T351 untersucht. Das elektrochemische Verhalten dieser Werkstoffe wurde unter Laborbedingungen in künstlichem Meerwasser ermittelt, das Langzeitkorrosionsverhalten unter maritimen Naturversuchsbedingungen in der Spritzwasser‐, Wechseltauch‐ und Dauertauchzone am Korrosionsprüfstand auf Helgoland und unter Freibewitterungsbedingungen auf Sylt. Das freie Korrosionspotential und das kritische Grenzpotential für Korrosion der Li‐freien AlCuMg‐Legierung lagen gegenüber dem Potential der Warmauslagerungszustände der AlLiMgCu‐Legierung bei elektrochemisch positiveren, edleren Werten. Bedingt durch die Anfälligkeit der Li‐freien Legierung 2024 T351 für tiefe Schichtkorrosion war die Korrosionstiefe der AlLi‐Legierung 8090 in den verschiedenen Warmauslagerungszuständen bei den Naturversuchen geringer.
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