316L不銹鋼在氯離子環(huán)境中的腐蝕行為
本文選題:點蝕行為 + L不銹鋼。 參考:《材料保護》2015年08期
【摘要】:為了研究316L不銹鋼在含Cl-環(huán)境中的腐蝕行為,采用浸泡和電化學相結合的方法,研究了其在不同Cl-濃度溶液中不同浸泡時間的腐蝕行為,采用掃描電鏡(SEM)觀察了腐蝕形貌。結果表明:316L不銹鋼在含Cl-環(huán)境中的點蝕程度與Cl-濃度密切相關,隨著Cl-濃度的增加,點蝕程度先增大后減弱,當Cl-濃度為3%時,點蝕最嚴重,當Cl-濃度超過3%時,點蝕減緩;316L不銹鋼在Na Cl溶液中鈍化膜的形成是緩慢的,膜結構具有不完整性,為點蝕的孕育、萌生提供了結構條件,而點蝕一旦形成,在自催化作用下繼續(xù)發(fā)展;316L不銹鋼在含Cl-體系中的腐蝕行為是Cl-濃度與溶解氧含量兩因素共同作用的結果,溶液中Cl-含量的增加一方面為加速腐蝕提供了物質(zhì)條件,促進腐蝕;另一方面減少了介質(zhì)中溶解氧的含量,抑制了腐蝕,兩者的綜合作用使腐蝕得以控制。
[Abstract]:In order to study the corrosion behavior of 316L stainless steel in Cl-containing environment, the corrosion behavior of 316L stainless steel in different Cl-concentration solution for different immersion time was studied by means of immersion and electrochemical method. The corrosion morphology was observed by scanning electron microscope (SEM). The results show that the pitting degree of W316L stainless steel in Cl-containing environment is closely related to the Cl-concentration. With the increase of Cl-concentration, the pitting corrosion degree increases first and then weakens. When the Cl-concentration is 3, the pitting corrosion is the most serious, and when the Cl-concentration is above 3, the pitting corrosion is the most serious. The formation of passivation film in NaCl solution is slow, and the membrane structure is incomplete, which provides the structural conditions for the inoculation and initiation of pitting corrosion, but once the pitting is formed, The corrosion behavior of stainless steel in Cl-containing system is the result of two factors: Cl-concentration and dissolved oxygen content. On the one hand, the increase of Cl-content in solution provides material conditions for accelerated corrosion and promotes corrosion. On the other hand, the content of dissolved oxygen in the medium is reduced and the corrosion is restrained.
【作者單位】: 遼寧石油化工大學機械工程學院;
【基金】:遼寧省教育廳科研項目(L2013154)資助
【分類號】:TG142.71
【參考文獻】
相關期刊論文 前5條
1 王婷;宋義全;王鴻;張翰威;;Q345E鋼在模擬海水溶液中的腐蝕行為[J];內(nèi)蒙古科技大學學報;2013年04期
2 李謀成,曾潮流,林海潮,曹楚南;316不銹鋼在通氫稀鹽酸中的腐蝕行為[J];金屬學報;2002年12期
3 鮑永恩;遼寧省沿海溫、鹽度對海水溶解氧濃度的影響和換算[J];海洋環(huán)境科學;1983年03期
4 虞哲;張燕;姜茗馨;熊宗歡;陳虎;;含鹽度對溶解氧的影響[J];科學咨詢(科技·管理);2014年03期
5 張金鐘;謝俊峰;宋文文;廖蕓;鄭初;劉遇春;林普;;Cl~-濃度對316L不銹鋼點蝕行為的影響[J];天然氣與石油;2012年01期
【共引文獻】
相關期刊論文 前10條
1 王德東,徐雪萌,劉國鋒;食品機械的防腐蝕措施[J];包裝與食品機械;2004年02期
2 呂祥鴻,趙國仙,樊治海,楊延清,陳長風,路民旭;高溫高壓下Cl~-濃度、CO_2分壓對13Cr不銹鋼點蝕的影響[J];材料保護;2004年06期
3 李世杰;曹曉明;張力敏;;深度法在Fe基合金耐熔鋅腐蝕試驗中的應用[J];材料保護;2006年05期
4 陳選楠;高原;李冰;黃學鋒;;脈沖單電源鉻鎳共滲層耐酸腐蝕性研究[J];材料導報;2011年06期
5 張洋;李月鋒;李明廣;張東;;相變儲能材料循環(huán)熱穩(wěn)定性及與容器相容性研究概況[J];材料導報;2011年19期
6 陸峰,張曉云,湯智慧,鐘群鵬,曹春曉;炭纖維環(huán)氧復合材料腐蝕行為的研究[J];材料工程;2004年04期
7 楊潔;易丹青;鄧姝皓;;微量稀土Nd對AZ91微觀組織及腐蝕性能的影響[J];材料科學與工程學報;2008年02期
8 李富民;袁迎曙;;氯鹽環(huán)境下混凝土內(nèi)鋼絞線的銹蝕特性試驗研究[J];鐵道科學與工程學報;2006年04期
9 韓小奔;;循環(huán)水泵葉片斷裂的原因分析與處理[J];電力安全技術;2006年08期
10 方偉明;;FGD廢水對水力除灰系統(tǒng)影響初探[J];電力科技與環(huán)保;2010年02期
相關會議論文 前3條
1 張亮;劉天成;盧志超;李德仁;周少雄;;具有高耐腐蝕特性的FeCrMoSnPSiBC鐵基塊體非晶合金[A];第六屆中國功能材料及其應用學術會議論文集(7)[C];2007年
2 文九巴;焦孟旺;李光福;趙勝利;馬景靈;郭煒;;稀土含量對Al-Zn-In-Mg-Ti犧牲陽極材料電化學性能的影響[A];第六屆中國功能材料及其應用學術會議論文集(7)[C];2007年
3 董杰;任海鵬;王立軍;劉春明;;耐候H型鋼耐腐蝕性的研究[A];2008年中國機械工程學會年會暨甘肅省學術年會文集[C];2008年
相關博士學位論文 前10條
1 熊輝;CuCl/Schiff base配合物在液相氧化羰化反應中的催化活性、壽命及腐蝕性研究[D];華中科技大學;2010年
2 潘麗華;Ni-Cr-Mo-Cu耐蝕合金的研制及腐蝕特性的研究[D];蘭州理工大學;2011年
3 楊海平;鉭醇鹽的電化學合成及純化研究[D];中南大學;2011年
4 初蕾;Ni-Cr-Fe合金高溫氧化成膜特性及氧化/碳化臨界條件下膜組織演變規(guī)律的研究[D];中國海洋大學;2011年
5 唐曉;熱浸鍍鋼材在海水中的氫滲透行為及其對材料力學性能的影響[D];中國科學院研究生院(海洋研究所);2006年
6 張有宏;飛機結構的腐蝕損傷及其對壽命的影響[D];西北工業(yè)大學;2007年
7 繆強;鎂合金AZ91D表面弧輝滲鍍TiN、CrN、TiN/CrN薄膜及其性能研究[D];太原理工大學;2007年
8 梁文萍;Ti_2AlNb O相合金雙輝等離子滲Mo、Cr及其性能研究[D];太原理工大學;2007年
9 王劍莉;表面改性鐵基合金的電化學性能研究[D];大連海事大學;2007年
10 楊勝;2E12鋁合金服役環(huán)境下的損傷行為與耐損傷微觀結構的研究[D];中南大學;2008年
相關碩士學位論文 前10條
1 任振偉;高壓扭轉(zhuǎn)工藝對生物鎂鋅鈣合金組織及性能的影響[D];鄭州大學;2010年
2 孫彥華;壓氣機常用馬氏體不銹鋼沖蝕及鹽霧—沖蝕性能研究[D];哈爾濱工程大學;2010年
3 劉浩泉;鋁合金表面稀土轉(zhuǎn)化膜的制備工藝與成膜機理研究[D];中國海洋大學;2010年
4 李博文;泡沫SiC/Cu雙連續(xù)相復合材料的腐蝕行為研究[D];沈陽理工大學;2010年
5 李小東;硫銨結晶裝置中316L不銹鋼設備腐蝕機理的研究[D];華東理工大學;2011年
6 董旭剛;硼和稀土對B15白銅合金組織及性能的影響[D];昆明理工大學;2010年
7 黎俊;過氧化氫環(huán)境下陶瓷材料磨損機理的研究[D];武漢理工大學;2010年
8 郭路;用于PEMFC雙極板的新型Ni-Cr-Fe合金的制備[D];武漢理工大學;2010年
9 張惠軍;WQ油田加注緩蝕劑進行腐蝕治理的技術研究與應用[D];西南石油大學;2010年
10 朱波;鎂鋁復合板熱壓法制備工藝及其層界面組織性能研究[D];太原理工大學;2011年
【二級參考文獻】
相關期刊論文 前10條
1 戴文源;孫力;;水體溶解氧檢測方法[J];安徽農(nóng)學通報;2007年19期
2 汪兵;劉清友;劉小明;毛新平;王向東;董瀚;;稀土(Ce/La)對碳素鋼耐海洋性大氣腐蝕影響的電化學研究[J];材料保護;2009年01期
3 谷美邦;;海洋環(huán)境下低合金鋼腐蝕行為研究[J];材料開發(fā)與應用;2012年01期
4 張思勛;崔文芳;董杰;劉春明;;一種耐海水腐蝕型超低碳貝氏體鋼的研究[J];東北大學學報(自然科學版);2011年02期
5 邵長靜;;Q345鋼與貝氏體耐候鋼鹽霧腐蝕產(chǎn)物研究[J];電大理工;2011年02期
6 梁明華,趙國仙,馮耀榮,苗健;22Cr雙相不銹鋼的臨界點蝕溫度研究[J];腐蝕科學與防護技術;2005年06期
7 任鳳蓮,周平,吳南;水中溶解氧的測定[J];廣州化學;2002年01期
8 申海燕;碘量法測定水中溶解氧的含量[J];婁底師專學報;2000年04期
9 王璀紅;;碘量法測定溶解氧[J];遼寧化工;2012年01期
10 鮑永恩;遼寧省沿海溫、鹽度對海水溶解氧濃度的影響和換算[J];海洋環(huán)境科學;1983年03期
【相似文獻】
相關期刊論文 前2條
1 趙維民;胡傳映;;氧對鑄鐵凝固組織與性能的影響[J];河北工學院學報;1993年04期
2 ;[J];;年期
,本文編號:1967470
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/jinshugongy/1967470.html