论文摘要
高氮奥氏体不锈钢具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,其研究和开发受到国内外的高度重视。因此研究高氮奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能,对于高氮奥氏体不锈钢的开发具有重要意义。本论文是国家自然基金委和上海宝钢集团联合资助的重点项目“高氮不锈钢中氮的作用机理及对性能的影响”的一部分。通过利用化学浸泡法、阳极极化法、电化学阻抗法以及金相显微镜、扫描电镜与XPS等辅助手段,对氮气保护的真空感应炉和氮气保护的电渣重熔炉制备的高氮奥氏体不锈钢,进行了均匀腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀以及晶间腐蚀性能的研究。利用化学浸泡法研究了高氮奥氏体不锈钢与316L不锈钢在60℃,40%H2SO4中的耐均匀腐蚀性能。研究表明,在该体系中316L不锈钢较高氮奥氏体不锈钢具有优异的耐均匀腐蚀性能,高氮奥氏体不锈钢A2钢耐均匀腐蚀性能最好,A1钢最差,高氮奥氏体不锈钢A1,A2和A3不适合在60℃,40%H2SO4体系中使用。通过电容测量以及Mott-Schottky分析,3.5%NaCl溶液中,高氮奥氏体不锈钢A1、A2、A3的平带电位在分别为-0.4573V,-0.4686V,-0.4804V,在施加电压小于平带电位表现为P型半导体,在施加电压大于平带电位表现为n型半导体,且随着氮含量的增加,施主浓度ND和受主浓度NA逐渐减小,空间电荷厚度增大。钝化膜的XPS分析表明,在3.5%NaCl溶液中,高氮奥氏体不锈钢的钝化膜氧化层外层主要由α-Fe2O3,Fe3O4组成,内层则是由α-Fe2O3, Fe3O4, Cr2O3, MnO组成。氮富集在钝化膜的外层,主要以CrN, NH3, N(atom), NH4+, N2(free)形式存在。氮和钼的联合作用,改变了钝化膜成分结构,提高了钝化膜的耐点腐蚀性能。利用阳极曲线法研究了高氮奥氏体不锈钢的耐点腐蚀性能。研究表明,高氮奥氏体不锈钢在3.5%NaCl溶液中较316L不锈钢具有优异的耐点腐蚀性能;随着氮含量的增加,点蚀电位和临界点蚀温度CPT均增大,耐点腐蚀性能增强;随着NaCl溶液浓度的增加和pH值的下降,A2钢的点蚀电位Eb10略有下降,A2在强酸性Cl-环境中具有优异的耐点蚀性能。在35℃,6%FeCl3+0.05mol/L HCl溶液中,高氮奥氏体不锈钢A1、A2和A3具有优异的耐缝隙腐蚀性能,且随着钢中氮含量的增加,其耐缝隙腐蚀性能增强。EPR溶液2mol/LH2SO4+1mol/LNaCl+0.01mol/LKSCN溶液体系可用来检测Fe-Cr-Mn-Mo-N系不锈钢晶间腐蚀的敏感性,不适合于检测316L不锈钢。且随着扫描速度的降低,Ir/Ia和Qr/Qa增大,在本研究中选取1.6667mV/s。A2钢在850℃时析出量最大,晶间腐蚀敏感性最大,在650℃~850℃温度范围内敏化处理2h,空冷,随着温度的增加,析出量增多,晶间腐蚀敏感性增大,高于850℃,随温度的增加,析出量减少,晶间腐蚀敏感性减小。在700℃敏化处理2h,空冷,高氮奥氏体不锈钢A3析出量最大,晶间腐蚀敏感性最大,A1钢次之,A2钢最小
论文目录
相关论文文献
- [1].论塑性变形及疲劳损伤对304奥氏体不锈钢电磁特性的影响[J]. 中国设备工程 2019(23)
- [2].石化工程中奥氏体不锈钢焊接技术的研究[J]. 石化技术 2020(01)
- [3].配分工艺对301奥氏体不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2020(02)
- [4].奥氏体不锈钢集箱管接头与中铬钼钢管连接方案的设计及分析[J]. 锅炉制造 2020(04)
- [5].厚壁高碳奥氏体不锈钢347H的焊接技术[J]. 化工机械 2020(03)
- [6].304奥氏体不锈钢摩擦学实验研究[J]. 机床与液压 2020(16)
- [7].节镍型奥氏体不锈钢冷轧生产过程相关问题研究[J]. 天津冶金 2020(04)
- [8].节镍奥氏体不锈钢表面质量改善研究[J]. 炼钢 2019(06)
- [9].奥氏体不锈钢U型管弯管段固溶处理[J]. 石油化工建设 2019(S1)
- [10].镍过敏的危害与无镍高氮奥氏体不锈钢(二)[J]. 钟表(最时间) 2018(04)
- [11].奥氏体不锈钢新管腐蚀泄漏原因分析[J]. 电力科技与环保 2016(06)
- [12].高氮奥氏体不锈钢的δ相转变研究[J]. 热加工工艺 2016(20)
- [13].数值模拟在高氮奥氏体不锈钢开发中的应用[J]. 铸造技术 2017(04)
- [14].16Cr奥氏体不锈钢晶间腐蚀的敏感性[J]. 材料保护 2017(03)
- [15].节镍型高氮奥氏体不锈钢的动态再结晶行为[J]. 金属热处理 2017(07)
- [16].退火对310S奥氏体不锈钢组织和腐蚀磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(12)
- [17].铸造奥氏体不锈钢强磁性原因及解决措施[J]. 铸造 2017(09)
- [18].超级奥氏体不锈钢的高温变形行为[J]. 钢铁 2017(10)
- [19].一种高氮奥氏体不锈钢的室温拉伸性能研究[J]. 科技传播 2016(07)
- [20].铬镍奥氏体不锈钢的焊接质量问题及对策[J]. 装备制造技术 2016(03)
- [21].304NG奥氏体不锈钢在超临界水环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2016(07)
- [22].关于应变强化奥氏体不锈钢低温容器的分析[J]. 化工设计通讯 2016(06)
- [23].气压对304奥氏体不锈钢低温离子渗氮组织与性能影响[J]. 材料热处理学报 2014(S2)
- [24].超级奥氏体不锈钢的焊缝组织和性能概述[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2014(05)
- [25].节镍型奥氏体不锈钢领域专利技术综述[J]. 广东化工 2015(12)
- [26].304奥氏体不锈钢低气压离子渗氮组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2015(18)
- [27].300系奥氏体不锈钢中厚板连续酸洗线单混酸段酸洗实践[J]. 科学中国人 2016(36)
- [28].高温对钠冷快堆关键设备用结构材料性能的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)
- [29].超级奥氏体不锈钢904L的焊接[J]. 现代焊接 2014(03)
- [30].高铝奥氏体不锈钢研究现状及发展趋势[J]. 材料导报 2013(17)
标签:高氮奥氏体不锈钢论文; 均匀腐蚀论文; 点蚀论文; 缝隙腐蚀论文; 晶间腐蚀论文; 电容测量论文; 阳极极化论文;