_各种不锈钢的耐腐蚀性能复习过程
304的耐腐蚀等级 -回复

304的耐腐蚀等级-回复304是一种常见的不锈钢材料,它具有良好的耐腐蚀性能。
在这篇文章中,我们将逐步回答304的耐腐蚀等级和其耐腐蚀性能的原因。
第一步:介绍304不锈钢的基本信息304不锈钢是一种具有18铬和8镍的奥氏体不锈钢。
它被广泛应用于各种领域,如化工、医疗、食品加工等。
其独特的组成使其具有出色的抗腐蚀性能。
第二步:解释304不锈钢的耐腐蚀等级304不锈钢的耐腐蚀等级被称为“耐大多数物质腐蚀的耐腐蚀性能”,这意味着它对大多数常见的腐蚀介质都具有较好的抵抗能力。
虽然304不锈钢在某些特殊环境下可能会受到腐蚀,但它仍然被广泛认可为一种具有良好耐腐蚀性的材料。
第三步:讨论304不锈钢的抗腐蚀性能304不锈钢具有出色的抗腐蚀性是由其成分和结构决定的。
以下是一些使其具有良好耐腐蚀性的关键因素:1. 铬含量:304不锈钢中的铬元素使其形成了一种致密的氧化膜,称为钝化膜,可以阻止进一步的氧化和腐蚀。
铬的含量越高,其形成的钝化膜越稳定,抗腐蚀性能越好。
2. 镍含量:镍元素在304不锈钢中起到增强抗腐蚀性能的作用。
镍可以提高不锈钢的耐酸性和耐碱性,从而降低其对腐蚀介质的敏感性。
3. 钢的晶体结构:304不锈钢具有奥氏体的晶体结构,这种结构提供了良好的强度和耐腐蚀性能。
相较于其他晶体结构,奥氏体晶体结构具有更高的抗腐蚀性和更好的可塑性。
第四步:探讨304不锈钢的应用领域由于其良好的耐腐蚀性能,304不锈钢在许多领域被广泛应用。
以下是一些典型的应用领域:1. 化工工业:304不锈钢常用于制造化学槽、储罐和管道等设备,因为它能抵抗多种酸性和碱性介质的腐蚀。
2. 食品加工业:304不锈钢是一种食品级材料,被广泛应用于食品加工设备、厨具和食品储存容器中,因为它不会对食物产生任何有害物质。
3. 医疗行业:304不锈钢的耐腐蚀性和生物相容性使其成为医疗器械和器具的理想材料。
4. 建筑装饰:304不锈钢广泛用于室内和室外装饰,如楼梯扶手、门窗和金属装饰板等,因为它具有良好的耐候性和美观度。
不锈钢材料的腐蚀与耐久性研究

不锈钢材料的腐蚀与耐久性研究不锈钢是一种具有高强度、高韧性和耐蚀性的金属材料。
它被广泛应用于建筑、化工、制药、食品加工、航空航天、船舶制造等众多领域。
其中,耐腐蚀性是不锈钢最重要的特性之一。
在实际运用中,不锈钢材料是否具有良好的耐蚀性对其使用寿命和性能有很大的影响。
不锈钢腐蚀的原因不锈钢腐蚀是由于所处环境的氧化还原电位在不锈钢材料的自蚀电位和保护电位之间,导致材料发生失去金属的过程。
因此,改善不锈钢耐蚀性的策略通常是通过加强阳极保护以及制造更具均匀和更加致密的钢材来实现。
不锈钢材料的耐久性1.物理和化学制造方法:不锈钢的耐久性与其有效的制造流程有很大的关系。
制造过程中需要采用适当的化学和物理工艺来生产更高质量的不锈钢材料。
例如,在制造过程中添加合适的合金元素来增强不锈钢的抗腐蚀性能,生产耐久性更好的产品。
2.环境因素:不锈钢材料在不同环境条件下的耐久性也有显著差异。
例如,在地震、腐蚀、化学浸泡和其他条件下,不锈钢材料的耐久性可能会受到影响。
因此,科学家们需要关注这些环境条件,并采取措施来增强不锈钢材料的抗蚀性。
3.材料设计:不锈钢材料的设计是影响其耐久性的另一个因素。
材料生产商可以采用不同的结构和设计来改善不锈钢的性能,以满足特定的应用需求。
例如,通过降低不锈钢的晶粒大小来增强其强度和硬度,同时提高材料的耐蚀性。
4.维护和保养:在使用不锈钢材料时,定期维护和保养很重要,以确保其长期的耐久性。
例如,要在使用不锈钢产品后进行彻底的清洁和干燥工作,以避免材料表面上的腐蚀物聚集和凝结。
不锈钢材料在不同行业中的应用1.建筑业:不锈钢材料在建筑领域中广泛应用,例如制造扶手、阳台、门窗等。
这些产品需要具有耐腐蚀性和美观性,以便提供长期的使用寿命和价值。
2.医药行业:在医药生产行业,不锈钢承担很重要的生产任务,例如制造压缩机、反应器等设备。
这些产品需要耐腐蚀性和质量可靠,以确保生产过程的稳定和安全。
3.食品加工行业:在食品加工行业,不锈钢材料被广泛应用于储存和加工食品。
各种不锈钢的耐腐蚀性能

各种不锈钢的耐腐蚀性能304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。
301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。
302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。
302B 是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。
303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。
303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。
304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。
较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
304N 是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。
305和384不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。
308不锈钢用于制作焊条。
309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。
而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。
330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.316和317型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。
其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。
321、347及348是分别以钛,铌加钽、铌稳定化的不锈钢,适宜作高温下使用的焊接构件。
348是一种适用于核动力工业的不锈钢,对钽和钻的合量有着一定的限制。
不锈钢选用需要考虑的因素?在腐蚀环境中选择不锈钢时,除应对不锈钢的具体使用条件有详细的了解外,还需要考虑的主要因素有:不锈钢的耐蚀性,,强度,韧性和物理性能,加工,成形性能,资源,价格和取得的难易。
不锈钢耐腐蚀试验方法的种类和试验步骤

不锈钢耐腐蚀试验方法的种类和试验步骤。
根据国家标准,不锈钢耐腐蚀试验方法可分为下列几种:(1)不锈钢10%草酸浸蚀试验方法(GB4334.1-84)适用于检验奥氏体不锈钢晶间腐蚀的筛选试验方法,试样在10%草酸溶液中电解浸蚀后,在显微镜下观察被浸蚀表面的金相组织,以判定是否需要进行硫酸-硫酸铁、65%硝酸、硝酸-氢氟酸以及硫酸-硫酸铜等长时间热酸试验。
必要时也可以作为独立的无损检验方法。
试验步骤:1)将100g草酸溶解于900ml蒸馏水或去离子水中,配制成10%草酸溶液。
对含钼钢种可将100g过硫酸铵溶解于900ml蒸馏水或支离子水中,制成10%过硫酸铵溶液,代替10%草酸溶液。
2)把浸蚀试样作为阳极,倒入10%草酸溶液,以不锈钢板或不锈钢片作为阴极,接通电路。
电流密度为1A/cm2,浸蚀时间90s,浸蚀溶液温度20~50℃。
用10%过硫酸铵溶液浸蚀时,电流密度为1A/cm2,浸蚀时间5~10min。
3)试样浸蚀后,用流水洗净。
在金相显微镜下观察试样的全部浸蚀表面,放大倍数为200~500倍,根据其组织特征确定是否进行其它耐腐蚀试验。
(2)不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法(GB4334.2-84)适用于将奥氏体不锈钢在硫酸-硫酸铁溶液中煮沸试验后,以腐蚀率评定晶间腐蚀倾向的一种试验方法。
试验步骤:1)将硫酸用蒸馏水或去离子水配制成50±0.3%(质量百分比)的硫酸溶液,然后取该溶液600ml加入25g硫酸铁加热溶解配制成试验溶液。
2)测量试样尺寸,计算试样面积(取三位有效数字)。
3)试验前后称质量(准确到1mg)。
4)溶液量按试样表面积计算,其量不小于20ml/cm2。
每次试验用新的溶液。
5)试样放在试验溶液中用玻璃支架保持于溶液中部,连续沸煮沸120h。
每一容器内只放一个试样。
6)试验后取出试样,在流水中用软刷子刷掉表面的腐蚀产物,洗净、干燥、称重。
试验结果以腐蚀率评定为W前-W后腐蚀率=──────(g/m2.h)St式中W前──试验前试样的质量(g);W后──试验后试样的质量(g);S──试样的表面积;t──试验时间(h)。
不锈钢的腐蚀方式与腐蚀性能

不锈钢的腐蚀方式与腐蚀性能⑴不锈钢的腐蚀方式简介在众多的工业用途中,不锈钢能提供令人满意的耐蚀性能。
根据使用的经验来看,除机械失效外,不锈钢的腐蚀主要表现在:不锈钢的一种严重的腐蚀形式是局部腐蚀(亦即应力腐蚀开裂,点腐蚀,晶间腐蚀,腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀)。
①应力腐蚀开裂(SCC)应力腐蚀开裂是指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于裂纹的扩展而产生失效的一种形式。
应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。
发生应力腐蚀开裂的必要条件是要有拉应力(不论是参与应力还是外加应力,或者两者兼而有之)和特定的腐蚀介质存在。
裂纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。
这个导致应力腐蚀开裂的应力值,要比没有腐蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。
在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩展的裂纹称为沿晶裂纹,当应力腐蚀开裂扩展至一定的深度时(此处,承受荷载的材料断面上的应力达到它在空气中的断裂应力),则材料就按正常的裂纹(在韧性材料中,通常是通过显微缺陷的聚合)而断开。
因此,由于应力腐蚀开裂而失效的零件的断面,将包含有应力腐蚀开裂的特征区域以及与显微缺陷的聚合想联系的“韧窝”区域。
通常是应力腐蚀开裂的基本条件是:弱的腐蚀介质,一定的拉应力和特定的金属材料构成的特定腐蚀系统。
下面将详细介绍这方面的内容。
a 仅当弱的腐蚀在金属表面形成不稳定的保护膜时,才可能发生应力腐蚀开裂。
实验结果表明:pH值降低将减弱奥氏体不锈钢的应力腐蚀开裂敏感性。
一般的结构用钢在中性pH 值和高pH值介质中,将发生不同机制的应力腐蚀开裂。
b 在一定的拉应力的应变条件下易产生腐蚀。
对Cr-Ni不锈钢的应力腐蚀开裂,应力(σ)和开裂时间(t s)关系一般认为符合1gt s=a+bσ方程,式中a,b为常数。
这表明所受应力越大,不锈钢产生应力腐蚀开裂的时间越短。
对不锈钢应力腐蚀开裂研究表明,存在产生应力腐蚀的临界应力值,常用σSCC表示。
不锈钢的腐蚀及耐腐蚀原理

5.不锈钢的腐蚀与耐腐蚀的基本原理不锈钢的腐蚀定义为材料由于与其所处环境介质的反应而造成的破坏。
对于含镍材料来说,腐蚀有两种主要形式:一种是均匀腐蚀,另一种是局部腐蚀。
在海洋大气中的铁锈就是一种一般或均匀腐蚀的典型例子。
此处金属在其整个表面上均匀地被腐蚀。
在这种情况下,钢表面形成疏松层,这层腐蚀产物很容易去除。
另一方面,像合金400这种耐腐蚀性较好的金属,它们在海洋大气中表现出良好的均匀抗腐蚀性。
这是由于合金400可形成一种非常薄而坚韧的保护膜。
均匀腐蚀是一种最容易处理的腐蚀形式,因为工程师可以定量地确定金属的腐蚀率并可精确地预测金属的使用寿命。
由局部腐蚀而引起的破坏是很难预测的。
因而,设备的寿命也不能精确地预计。
这里给出几种局部腐蚀的例子。
第一例是电化学腐蚀。
当两种或多种不同的金属在某种导电液(电解液)存在条件下接触和连接时,电化学腐蚀就发生了。
此时,两种金属间建立了势能差,同时电流将流动。
电流会从抗腐蚀能力较差的金属(即阳极)流向抗腐蚀能力较强的金属(即阴极)。
腐蚀由阴极上的反应情况而控制,如氢气的生成或氧气的还原。
如果某一大的阴极面与某一小的阳极面相连接时,阳极和阴极之间即会产生大的电流流动。
这种情况必须避免。
另一方面,当我们将此情况颠倒一下,即让某一大的阳极面与小的阴极面相连接时,两种金属之间则会产生小的电流流动。
这种情况是我们所期望的。
在实用指南中,我们将位于某一容器或槽中的焊接金属接点设计为阴极。
紧固件装置是这样设计的,即将阴极紧固件(小面积)与阳极件(大面积)连接在一起。
此概念的例子是将钢板用铜铆钉铆接在一起并暴露在流动速度低的海水中,铜质固定件为小的阴极面,而钢板为大的阳极面。
这种设计是非常便利的,而且可产生良好的相容性。
另一方面,如果相反进行连接,即用钢铆钉来固定铜板,则在钢铆钉上会产生非常快的腐蚀。
此时,铜板则由于钢的腐蚀而被阴极保护。
有趣的是在这种情况下,铜离子的释放被停止,铜板将被海水中的有机物缠结。
不锈钢的耐腐蚀性能

不锈钢的耐腐蚀性能Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。
不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。
可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。
如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。
不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显着增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。
原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。
这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。
这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。
而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种氧化物"钝化膜",继续起保护作用。
因此,所有的不锈钢元素都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。
普通碳钢与大气中氧,在金属表面形成过氧化膜,然后继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,形成“千层糕”式的腐蚀物,直至烂穿。
不锈钢的不锈性与钢中铬含量有光。
钢中铬含量达到12%时,与大气接触,在不锈钢表面产生一层钝化膜(Cr2O3),它是致密的富铬氧化物,有效地保护着不锈钢表面,特别是能防止进一步再氧化。
这种氧化膜极薄(只有几个微米),头各国它可以看到钢表面的自然光泽,使不惜刚既有独特的表面。
若表面钝化膜一旦被破坏,钢中的铬与大气中的氧心生成钝化膜,继续起保护作用。
不锈钢遇到特殊环境,也会出现某些局部腐蚀,如孔蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、电偶腐蚀等。
为了克服这些腐蚀,在钢中分别加入了钼、氮、钛或铌等元素,并研制出了低碳、超低碳、双相不锈钢等新品种,提高不锈钢的耐腐性。
各种不锈钢的耐腐蚀性能

各样不锈钢的耐腐化性能304 是一种通用性的不锈钢,它宽泛地用于制作要求优秀综合性能(耐腐化和成型性)的设施和机件。
301不锈钢在形变时体现出显然的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各样场合。
302不锈钢实质上就是含碳量更高的304 不锈钢的变种,经过冷轧可使其获取较高的强度。
302B 是一种含硅量较高的不锈钢,它拥有较高的抗高温氧化性能。
303 和 303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。
303Se 不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这种条件下,这种不锈钢拥有优秀的可热加工性。
304L 是碳含量较低的304 不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。
较低的碳含量使得在凑近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能致使不锈钢在某些环境中产生晶间腐化(焊接侵害)。
304N 是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提升钢的强度。
305 和 384 不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,合用于对冷成型性要求高的各样场合。
308不锈钢用于制作焊条。
309、310、314 及 330 不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提升钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。
而30S5 和 310S 乃是 309 和 310 不锈钢的变种,所不一样者不过碳含量较低,为的是使焊缝邻近所析出的碳化物减至最少。
330 不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.316 和 317 型不锈钢含有铝,因此在大海和化学工业环境中的抗点腐化能力大大地优于304不锈钢。
此中, 316 型不锈钢由变种包含低碳不锈钢316L 、含氮的高强度不锈钢316N 以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。
321、347 及 348 是分别以钛,铌加钽、铌稳固化的不锈钢,适合作高温下使用的焊接构件。
348是一种合用于核动力工业的不锈钢,对钽和钻的合量有着必定的限制。
不锈钢的腐化与耐腐化的基来源理金属受环境介质的化学及电化学作用而被破坏的现象即腐化。
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_各种不锈钢的耐腐蚀性能各种不锈钢的耐腐蚀性能304是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。
301不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。
302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。
302B是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。
303和303Se是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。
303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。
304L是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。
较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
304N是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。
305和384不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。
308不锈钢用于制作焊条。
309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。
而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。
330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.316和317型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。
其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。
321、347及348是分别以钛,铌加钽、铌稳定化的不锈钢,适宜作高温下使用的焊接构件。
348是一种适用于核动力工业的不锈钢,对钽和钻的合量有着一定的限制。
不锈钢的腐蚀与耐腐蚀的基本原理金属受环境介质的化学及电化学作用而被破坏的现象即腐蚀。
化学腐蚀的环境介质是非电解质(汽油、苯、润滑油等),电化学腐蚀的环境介质是电解质(各种水溶液)。
电化学腐蚀是涉及电子转移的化学过程,该过程能否进行取决于金属能否离子化,而离子化的趋势可用金属的标准电极电位(ε0)来表示。
由于碳化物、夹杂物,以及组织、化学成分和内部应力的不均匀等的作用,将促使各部分在电解液中产生相互间的电极电位差。
电极电位差愈大,微阳极和微阴极间的电流强度愈大,钢的腐蚀速度也愈大,微阳极部分产生严重的腐蚀。
在电化学腐蚀中能够控制腐蚀反应速度的现象称为极化,极化可使阳极与阴极参与反应的速度得到减弱和减缓。
电解液中离子的缓慢移动、原子缓慢结合成气体分子或电解液中离子的缓慢溶解,都可能是极化的表现形式。
反应面积、搅拌或电解液流动、氧气、温度等因素,都将影响极化的速度。
用极化技术与临界电位可衡量金属与合金在氯化物溶液中点腐蚀与缝隙腐蚀的敏感性。
当不锈钢与异种金属接触时,需考虑电化学腐蚀。
但若不锈钢是正极,则不会产生电流腐蚀。
钝化状态金属的耐腐蚀性取决于铬含量、环境中的氯化物和氧含量以及温度。
某些元素(如氯)可以击穿钝化膜,造成钝化膜不连续处的金属被腐蚀,故使用钝化状态金属的用户应特别注意点腐蚀、应力腐蚀开裂、敏化以及贫氧腐蚀等。
为了提高不锈钢的耐腐蚀性能,其应易处于钝化状态(必要条件),钝化后腐蚀电流密度要低(腐蚀速度),钝化状态的电位范围要宽(相对稳定性)。
对于含镍材料来说,腐蚀有两种主要形式:一种是均匀腐蚀,另一种是局部腐蚀。
在海洋大气中的铁锈就是一种一般或均匀腐蚀的典型例子。
此处金属在其整个表面上均匀地被腐蚀。
在这种情况下,钢表面形成疏松层,这层腐蚀产物很容易去除。
另一方面,像合金400这种耐腐蚀性较好的金属,它们在海洋大气中表现出良好的均匀抗腐蚀性。
这是由于合金400可形成一种非常薄而坚韧的保护膜。
均匀腐蚀是一种最容易处理的腐蚀形式,因为工程师可以定量地确定金属的腐蚀率并可精确地预测金属的使用寿命。
不锈钢耐腐蚀性机理:在不锈钢表面形成明显的Cr2O3薄膜,O和Cr的含量有最低要求(10.5%)以获得连续的保护性薄膜,以抑制侵蚀的发生。
若保护性薄膜被损坏,它可以自然恢复。
氧化膜的抗腐蚀性能取决于Mo、Ni、Cr、及N的含量。
提高Cr含量可以提高不锈钢的抗侵蚀性和当Cr2O3薄膜被损坏时增强了其自修复能力。
Cr2O3薄膜对基体结构(铁素体或奥氏体)没有任何影响。
蚀斑:在较高温度范围内处于氯化物、氟化物或氧化性溶液中,最初产生在夹杂物、表面损伤等保护膜不连续表面,而后将产生穿孔或形成新的保护膜(除去腐蚀物质和冲洗过的部分)。
主要产生于海边环境、盐水、海水或高氧化性溶液环境。
为此,需除去或减少氯、氟含量,加强冲洗维护,提高铬、钼含量。
缝隙腐蚀:在氯化物、氟化物或硫环境中,最初存在缝隙且氧极少,导致产生腐蚀直至缝隙扩展、裂开。
主要产生于接缝、焊缝或附着物之下。
为此,需消除缝隙和避免搭接,采用腐蚀抑制剂,不透水密封,提高铬、钼含量。
由局部腐蚀而引起的破坏是很难预测的。
因而,设备的寿命也不能精确地预计。
这里给出几种局部腐蚀的例子。
第一例是电化学腐蚀。
当两种或多种不同的金属在某种导电液(电解液)存在条件下接触和连接时,电化学腐蚀就发生了。
此时,两种金属间建立了势能差,同时电流将流动。
电流会从抗腐蚀能力较差的金属(即阳极)流向抗腐蚀能力较强的金属(即阴极)。
腐蚀由阴极上的反应情况而控制,如氢气的生成或氧气的还原。
如果某一大的阴极面与某一小的阳极面相连接时,阳极和阴极之间即会产生大的电流流动。
这种情况必须避免。
另一方面,当我们将此情况颠倒一下,即让某一大的阳极面与小的阴极面相连接时,两种金属之间则会产生小的电流流动。
这种情况是我们所期望的。
在实用指南中,我们将位于某一容器或槽中的焊接金属接点设计为阴极。
紧固件装置是这样设计的,即将阴极紧固件(小面积)与阳极件(大面积)连接在一起。
此概念的例子是将钢板用铜铆钉铆接在一起并暴露在流动速度低的海水中,铜质固定件为小的阴极面,而钢板为大的阳极面。
这种设计是非常便利的,而且可产生良好的相容性。
另一方面,如果相反进行连接,即用钢铆钉来固定铜板,则在钢铆钉上会产生非常快的腐蚀。
此时,铜板则由于钢的腐蚀而被阴极保护。
有趣的是在这种情况下,铜离子的释放被停止,铜板将被海水中的有机物缠结。
通常,铜的腐蚀可阻止缠结有机物的附着。
在电厂设计中,电化学腐蚀是非常重要的,而且不应被忽视。
第二个局部腐蚀的例子是浸蚀腐蚀。
一块石头有可能堵塞在某一铜合金冷凝器的管子中。
此时,石头的下游方向将立即产生紊流现象。
这就会引起对铜保护氧化膜的浸蚀或磨损,并使未保护的铜合金金属暴露,以致产生进一步的腐蚀。
这种循环趋于继续加剧浸蚀和腐蚀,直至造成管子穿孔为止。
浸蚀腐蚀可通过采用良好的隔离技术来防止。
电厂技术人员常碰到的第三种局部腐蚀形式是缝隙腐蚀。
缝隙腐蚀:是指在金属构件缝隙处发生斑点状或溃疡形的宏观蚀坑,当金属表面出现某种沉淀或附着物时产生,是局部腐蚀的一种形式,它可能发全于溶液停滞的缝隙之中或屏蔽的表面内。
间隙类型(金属-金属、金属-异种金属)、间隙深度、内外面积比等几何尺寸因素,氧含量、氧离子浓度、PH值、温度、扩散与对流、微生物等环境因素,金属溶解、氧消耗、氢产生等电化学反应,金属组织不纯、表面氧化、钝化膜的特性等冶金因素,都将影响间隙腐蚀的发生与扩散。
正好在沉淀物下面或缝隙内,溶液中的氧含量是低的,在缝隙的外面大量溶液中的氧含量很高,这就建立了一个电池,其沉淀物下或缝隙中是阳极而其外面是阴极。
含氯化物介质的缝隙的内部,PH值下降而氯化物浓集。
这种酸性氯化物条件导致腐蚀加快并且是自动起媒介作用的。
接着便发生了严重的局部腐蚀。
这样的缝隙可以在金属与金属或金属与非金属的接合处形成,例如,在与铆钉、螺栓、垫片、阀座、松动的表面沉积物以及海生物相接烛之处形成。
缝隙腐蚀可以在螺栓头或垫圈作为阳极区时发生。
防止沉淀物和结垢生成或使用高合金含量的材料将有助于减少缝隙腐蚀。
点腐蚀(第四种局部腐蚀形式)是指在金属材料表面大部分不腐蚀或腐蚀轻微而分散发生高度的局部腐蚀,常见蚀点的尺寸小于1.00mm,深度往往大于表面孔径,轻者有较浅的蚀坑,严重的甚至形成穿孔。
点蚀与缝隙腐蚀相似,尤其是在扩展阶段。
与缝隙腐蚀不同的是,点蚀在金属表面没有缝隙出现的情况下也可产生。
与缝隙腐蚀相同的是,点蚀也是由于特殊的腐蚀剂如氯化物而造成的。
它通常是由于金属表面上的某个缺陷而引起的。
例如,在不锈钢或镍合金保护性氧化层中的某个缺陷。
与焊接有关的缺陷,如杂质(MnS,可通过降低Mn、S含量,加入Ti、Zr等方法消除)、第二相(δ-铁素体、σ相)、电弧冲击处、飞溅物点蚀可通过采用抗腐蚀能力高的合金或消除引起点蚀的化学元素的方法来防止。
一旦两种形式的腐蚀开始,则点蚀和缝隙腐蚀的扩展情况是相同的。
金属离子,如不锈钢的铁离子,反应并形成亚铁离子。
亚铁离子进一步氧化成三价铁离子。
氯化物试图转移到坑或缝隙区内并且PH值降低至大约1或更低。
在该区中氧含量很低。
在坑或缝隙的外面大量溶液中,氧含量很高。
随着坑的底部趋于阳极化,坑或缝隙的周围区趋于阴极化,于是电池电流的关系即被形成。
当坑或缝隙中的腐蚀进一步扩展时,则变为自催化反应。
三价铁离子与氯离子作用形成氯化铁。
该反应不断重复并快速产生金属穿孔现象。
点腐蚀发生的氯离子浓度较高,而间隙腐蚀在较低的氯离子浓度下也会发生。
点蚀或缝隙腐蚀是一种非常危险的腐蚀形式,因为它高度局部化并能快速造成金属的穿透破坏。
第五种局部腐蚀形式即应力腐蚀开裂(SCC)指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于烈纹的扩展而互生失效的一种通用术语,其常见钢种包括不含Ti、Nb的18-8型和17-12-Mo型钢、超低碳不锈钢。
在此情况下,金属表面上形成疏松、片状的腐蚀层。
即使低速流动也会将腐蚀物的疏松层很容易地除去。
于是,新的未腐蚀的金属又被暴露出来,从而将形成许多另外的片状层。
再一次重复,这些片状层被很容易地除去并且过程在继续进行着。
使用不易起化学反应的合金可以避免剥落腐蚀。
应力腐蚀分为穿晶应力腐蚀和晶间应力腐蚀。
穿晶应力腐蚀主要发生在含氯离子介质中,很少发生在氢氧化物介质中;晶间应力腐蚀发生在一般的水溶液介质中。
应力腐蚀的影响因素主要是氯离子水溶液和碱性溶液(120℃以上会产生应力腐蚀)。
氯离子应力腐蚀的影响因素有:材质、组织和状态、氯离子浓度(300×10-6以上会产生应力腐蚀,小于20×10-6不会发生应力腐蚀)、氧含量、温度(75℃以上会产生应力腐蚀,低于50℃不会产生应力腐蚀)、PH值、应力大小。
应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。
Ni含量在8~12%时发生应力腐蚀的倾向性最大。