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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2025100028</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>锆及锆合金表面变形强化技术进展</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/2/10/10.61369/ME.2025100028</url><author>高世杰,史欣婷</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>10</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-10-20</published-time></date></history><abstract>锆及其合金在某些特殊工况或极端环境下会出现耐蚀性差、硬度低、耐磨性差等表面性能问题，限制了锆及其合金的应用。表面处理技术能够使高及其合金的耐磨耐蚀性等优势更加突出，如何在不同工况下使用对应的表面处理手段是当下的一个关键性问题。综述了锆及锆合金在表面变形强化的特点，对比其各自优缺点并精细化分类，根据不同需求提出合适的表面处理手段的建议，最后展望了锆及锆合金表面处理技术的发展方向。</abstract><keywords>锆,锆合金,表面处理,表面耐腐蚀,耐磨性</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 海敏娜, 王快社, 王文, 等. 纯锆R60702 板材焊接接头的腐蚀性能研究[J].稀有金属,2015,39(09):787-792.DOI:10.13373/j.cnki.cjrm.2015.09.004.[2] 张强, 齐世锋, 陈鸿飞, 等. 在高温硝酸与丙烷蒸气环境中R60702 工业纯锆的腐蚀行为[J].机械工程材料,2020,44(07):33-37+50.[3] 张聪惠, 杨军, 宋国栋, 等. 超声喷丸对工业纯锆拉拉疲劳性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2019,48(06):1954-1960.[4] 杨西荣, 王欣晗, 张文艳, 等. 工业纯锆的低周疲劳特性及寿命预估[J].稀有金属材料与工程,2019,48(08):2515-2522.[5] 李献军, 王镐, 文志刚, 等. 工业级锆在化学工业的应用现状及前景分析[J].世界有色金属,2012,7:57-59.[6] 宋国栋. 表面纳米化工业纯锆拉伸断裂性能研究[D]. 西安建筑科技大学,2020.DOI:10.27393/d.cnki.gxazu.2020.001922.[7]李宁, 叶建林, 郗大来. 一种锆基材料表面原位陶瓷化复合处理方法[P].陕西省:CN202011632715.0,2024-03-15.[8] 王东, 张晓静, 戴泓源, 等. 钛及钛合金表面处理技术研究进展[J].中国材料进展,2024,43(10):924-934.[9] 陈旭东. 表面纳米化316LN 不锈钢抗辐照及耐腐蚀性能研究[D]. 北京科技大学,2020.DOI:10.26945/d.cnki.gbjku.2020.000283.[10] 李宁, 张敏, 雒设计, 等. 高能喷丸对R60702 焊接接头组织性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2021,50(06):2100-2105.[11] 何晓梅, 赵西成, 王敬忠, 等. 喷丸处理实现纯钛表面纳米化的研究[J].热加工工艺,2007,(16):7-9+55.[12] 王燕礼, 朱有利, 杨嘉勤. 滚压强化技术及在航空领域研究应用进展[J].航空制造技术,2018,61(05):75-83.DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2018.05.075.[13] 王强, 吕心如, 孙志豪, 等. 表面机械滚压处理对2024 铝合金表面粗糙度及性能的影响[J].金属热处理,2025,50(04):282-289.DOI:10.13251/j.issn.0254-6051.2025.04.044.[14] 冯泽奇, 韩新哲, 李顺康, 等. 静压力对超声滚压Ti6Al4V合金表面完整性和腐蚀性的影响[J/OL].机械科学与技术,1-12[2025-06-03].https://doi.org/10.13433/j.cnki.1003-8728.20240180.[15] Liu Z ,Pan F ,Deng X , et al.Experiments and Multiscale Simulation on Enhancement Mechanism of Zirconium Alloy Microstructure and Properties by Laser Shock Peening[J].Chinese Journal of Mechanical Engineering,2025,38(1):74-74.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
