双相钢2205在海水中的耐蚀特性及保护方法
2205双相不锈钢的性能及焊接工艺

2205双相不锈钢的性能及焊接工艺双相不锈钢2205是第二代双相不锈钢,也称为标准双相不锈钢,成分特点是超低碳、含氮。
2205双相不锈钢是目前应用最为普遍的双相不锈钢,该钢具有高强度、高抗疲劳强度、低温韧性、耐孔腐蚀性、对应力裂纹不敏感等优点,广泛应用于海洋工程、化学工程领域的大型容器、管道。
2205双相不锈钢与奥氏体不锈钢相比具有较好的力学性能、耐蚀性及价格优势。
菲律宾马利万斯电厂的海水淡化系统管道采用的就是2205双相不锈钢。
1.2 2205双相不锈钢化学成分2205双相不锈钢与最初的双相不锈钢相比,进一步提高氮的含量,增强在氯离子浓度较高的酸性介质中的耐应力腐蚀和抗点腐蚀性能。
氮是强烈的奥氏体形成元素,加入到双相不锈钢钟,既提高钢的强度且不明显损伤钢的韧性,又能延缓和抑制碳化物的析出,使其焊接性能得到了大大的改善。
1.3 2205双相不锈钢的组织特点2205双相不锈钢在室温下固溶体中奥氏体和铁素体约各占半数,兼有两相组织特征。
它保留了铁素体不锈钢导热系数小、耐点蚀、缝隙及氯化物应力腐蚀的特点、又具有奥氏体不锈钢韧性好、脆性转变温度较低、抗晶间腐蚀、力学性能和焊接性能好的优点。
1.4影响焊接性因素分析(1)冷却速度的影响2205双相不锈钢在正常供货状态下大约具有50”%的铁素体和大约50%的奥氏体,但经过焊接后,接头刚凝固时的组织为单相铁素体,奥氏体是在接头温度低于1300℃后由铁素体逆变为奥氏体产生的。
它的数量除了与化学成份有关外,主要取决于冷却速度,冷却速度对γ相数量影响很大(见图1),快速冷却焊缝的组织中α相的比例可能会超过80%,致焊缝韧性下降,氢脆敏感性增加。
(2)氮含量的影响早期的双相不锈钢没有得到普及,主要原因之一就是热影响区中铁素体含量过高。
2205双相不锈钢通过Creq/Nieq的控制,特别是氮含量的提高,保证热影响区有足够的奥氏体以维持必要的相平衡,从而使焊接性能得到改善,2205双相不锈钢采用Ar+N2混合气体作为钨极氩弧焊的保护气体,通过改变混合气体中N2的分压来影响焊缝中的含氮量。
双相不锈钢2205介绍

双相不锈钢2205(00Cr22Ni5Mo3N,S31803)介绍日期:2005-7-10 18:59:32来源: 点击:【推荐】【打印】【关闭】双相不锈钢2205的用途:用于炼油, 化肥,造纸,石油,化工等耐海水耐高温浓硝酸等的热交换器和冷淋器及器件。
双相不锈钢的主要代表牌号DSS一般可分为四类:低合金型--代表牌号是UNS S32304(23Cr-4Ni-0.1N)PREN值24~25中合金型--代表牌号是UNS S31803(22Cr-5Ni-3Mo-0.15N),PREN 值32~ 33高合金型--标准牌号有UNS S32550(25Cr-6Ni-3Mo-2Cu-0.2N),PREN 值38~39超级双相不锈钢型--标准牌号有UNS S32750(25Cr-7Ni-3.7Mo-0.3N),PREN值>40(※ PREN 耐孔蚀指数PREN=Cr%+3.3×Mo%+16×N%)低合金型UNS S32304不含钼, 在耐应力腐蚀方面可代替AISI304或316使用.中合金型UNS S31803的耐蚀性能介于AISI 316L和6%Mo+N奥氏体不锈钢之间.高合金型,一般含25%Cr,还含有钼和氮,有的还含有铜和钨,这类钢的耐蚀性能高于22%Cr的双相不锈钢.超级双相不锈钢型,含高钼和氮,有的也含钨和铜 , 可适用于苛刻的介质条件,具有良好的耐腐蚀与力学综合性能,可与超级奥氏体不锈钢相比美.代表牌号的主要化学成分━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━从表中可以看出: S 32205是由S31803派生出的钢种, 在ASTM A240/240M-99a标准中是在1999年才纳标的,它的Cr、Mo和N元素的区间都比较窄,容易达到相的平衡(即两相约各占一半), 改善了钢的强度,耐腐蚀性和焊接性能,多用于性能要求较高和需要焊接的材料,如油气管线等.4. 双相不锈钢的发展动向值得关注的是低合金含锰双相不锈钢的开发. 近十年来有关国家如美国,南非等研究以锰代镍双相不锈钢的开发,但除铸件外,所开发的新钢种多具有介稳的奥氏体,藉冷变形后马氏体的转变提高强度,很难作焊接件使用,也很难适应某些环境,例如会产生应力腐蚀的环境,这样使用很局限.近年瑞典开发的低锰低镍双相不锈钢则比较成熟,目标明确,为了节镍以取代用途很广的304,甚至可能代替价格与304相当,目前使用并不广的2304双相不锈钢,具有实际推广的价值,值得注意.瑞典Avesta Polarit AB 开发的LDX 2101 双相不锈钢(21.5%Cr, 5%Mn, 1.5%Ni, 0.22%N), 由于提高了钢中的氮,获得了稳定的奥氏体,相的平衡与组织稳定性都较好,对金属间相的析出不敏感,在析出最敏感的温度650℃,保温10h后的冲击值才降至50J,其组织稳定性较2205钢好。
2205双相钢焊接工艺

2205双相钢焊接工艺引言:2205双相钢是一种具有优异耐蚀性和高强度的材料,广泛应用于海洋工程、化工设备、石油和天然气工业等领域。
而焊接作为连接2205双相钢的关键工艺,其质量直接影响到结构的可靠性和使用寿命。
因此,研究和优化2205双相钢焊接工艺具有重要意义。
一、2205双相钢的特性2205双相钢是一种由奥氏体和铁素体组成的双相不锈钢。
奥氏体具有良好的延展性和塑性,而铁素体则具有较高的强度和耐蚀性。
2205双相钢的独特组织结构赋予了其较高的屈服强度和抗应力腐蚀性能。
二、2205双相钢焊接工艺的研究现状针对2205双相钢的焊接工艺研究已取得了一定的进展。
主要包括焊接参数的优化、焊接热循环对组织和性能的影响等方面。
通过研究,可以得到合适的焊接工艺参数,保证焊接接头的质量。
三、2205双相钢焊接工艺的影响因素1. 焊接电流和电压:电流和电压是影响焊接过程中电弧稳定性和熔深的重要参数。
合理选择电流和电压可以控制热输入和熔深,从而确保焊接接头的性能。
2. 焊接速度:焊接速度对焊缝形态和组织性能有重要影响。
过快的焊接速度会导致焊缝不完全熔透,从而影响接头的强度和耐蚀性。
3. 焊接气体保护:选择合适的保护气体可以有效避免氧化和夹杂物的产生,提高焊缝的质量。
4. 间隙控制:合理控制焊接接头间隙可以避免焊缝的过量加热和裂纹的产生,提高焊接接头的强度和耐蚀性。
四、2205双相钢焊接工艺的优化方法1. 焊接参数优化:通过实验和数值模拟相结合的方法,确定合理的焊接参数,以获得最佳的焊接接头质量。
2. 焊接热循环控制:通过控制焊接过程中的热输入和冷却速率,调控组织的形成和相变行为,提高焊接接头的性能。
3. 接头准备:保证接头的几何形状和表面质量,预防焊接缺陷的产生。
4. 焊接序列:合理安排焊接序列,避免热输入集中和应力集中,减少裂纹和变形的发生。
五、2205双相钢焊接工艺的应用展望随着2205双相钢在工程领域的广泛应用,对其焊接工艺的研究和优化将会得到更多的关注。
双相不锈钢2205化学成分及用途

双相不锈钢2205的用途:用于炼油,化肥造纸,石汕,化I:等耐海水耐高温浓硝酸等的热交换器和冷淋器及器件一般属性2205双相不锈钢是由22%珞,3%铝及5・6%線氮构成的双相不锈钢。
它具有髙强度.良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力。
抗腐蚀能力均匀腐蚀由于洛含呈(22%),铝(3%)及氮含量(0.18%) .2205的抗腐蚀特性在人多数环境下优于316L和3I7L。
局部抗腐蚀2205中锯、钮及氮的含量使其在氧化性及酸性的溶液中,对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
在含2000ppm氯化物的硫酸溶液中的腐蚀曲线4 mpy (0.1 mm/yr)抗应力腐蚀不锈钢的双相微观结构有助于捉高不锈钢的抗应力腐蚀龟裂能力。
在•定的温度、应张力、氧气及氯化物存在的情况下,奥氏体不锈钢会发生氯化物应力腐蚀。
由于这些条件不易控制,因此304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。
抗腐蚀疲劳2205合金的烏强度及抗腐谀能力使其具有很高的抗腐蚀疲劳强度。
加工设备易受腐蚀环境和加我循环的影响,2205的特性非常适合这样的应用。
采用AvestaPolarit蚀损电池测得IM NaCl中蚀损临界温度。
在10% FeC13 6H2O中的隙腐蚀临界温度湿处理磷酸中的均匀腐蚀应力腐蚀龟裂化学成分平均值(重量%)机械特性室温下机械特性高温下抗拉性能物理特性结构2205的化学成分在经过190071922°F(104071080°C)[§1熔退火处理后,可获得理想的微观结构50"50丫。
如果热处理的温度高于2000-F,可能会导致铁素体成分的增加。
像其他的双相不锈钢•样,2205合金易受金属间相析出的影响。
金属间相在1300°F和1800OF之间析出,在1600°F温度下,其析出速度最快。
因此,我们需对2205进行试验,确保无金属间相,•试验参考ASTMA 923。
2205双相不锈钢作用

2205双相不锈钢作用2205双相不锈钢是一种广泛应用于工业领域的材料,具有出色的耐腐蚀性和机械性能。
本文将从材料特性、应用领域、制造工艺和发展前景等方面来介绍2205双相不锈钢的相关内容。
一、材料特性2205双相不锈钢是一种由铁、铬、镍和其他合金元素组成的合金材料。
它的主要特点是同时具备奥氏体和铁素体两种组织结构,因此被称为“双相”不锈钢。
这种特殊的组织结构使得2205具有优异的耐腐蚀性和高强度。
此外,2205还具有良好的耐热性、抗氧化性和耐腐蚀性能,能够在极端环境下工作。
二、应用领域2205双相不锈钢由于其出色的性能,在许多领域得到了广泛应用。
首先,在化工工业中,2205可用于制造化工设备、储罐和管道等。
其耐腐蚀性能使得它能够在潮湿、酸性、碱性等恶劣环境中长期使用。
其次,在海洋工程领域,2205可以用于制造海洋平台、海水处理设备和海洋石油开采设备等。
其抗海水腐蚀和高强度特性使得它成为海洋工程中的理想材料。
此外,2205还可以应用于石化、食品工业、造船业、纸浆和造纸业等领域。
三、制造工艺2205双相不锈钢的制造工艺主要包括熔炼、热处理和冷加工等。
首先,通过熔炼将适量的铁、铬、镍和其他合金元素加热熔化,并控制其成分比例,以获取所需的合金配方。
然后,通过热处理过程,使得材料的组织结构达到双相状态。
最后,通过冷加工,将材料加工成板材、管材、棒材等各种规格的产品。
制造工艺的合理控制可以保证2205的材料性能和机械性能。
四、发展前景随着工业技术的不断进步和应用领域的扩大,2205双相不锈钢的发展前景十分广阔。
首先,随着国内外石油、化工等行业的迅猛发展,对耐腐蚀性材料的需求也在增加。
2205双相不锈钢作为一种优质材料,将会在这些领域得到更广泛的应用。
其次,随着人们对环境保护的重视,2205双相不锈钢的环境友好性将成为其发展的一个重要方向。
未来,2205双相不锈钢的制造工艺和性能将继续改进和提高,以满足不同领域的需求。
双相钢2205在海水中的耐蚀特性及保护方法

双相钢(00CrNi5Mo3N)在海水中的耐蚀特性及阴极保护的必要性一.腐蚀特性分析双相钢(00CrNi5Mo3N)在40度以上浓海水中,金属的五种腐蚀类型均有可能发生,包括全面腐蚀、应力腐蚀、晶间腐、蚀点腐蚀以及缝隙腐蚀。
以下按腐蚀类型,说明双相钢(00CrNi5Mo3N)在40度以上浓海水中环境下的耐蚀能力。
(说明:00CrNi5Mo3N基本与2205双相钢等同,以下不再说明)。
1. 1 全面腐蚀全面腐蚀(又称均匀腐蚀) 是指在整个合金材料表面上以比较均匀的方式所发生的腐蚀现象。
就双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)在此方面的应用来讲,其抗全面腐蚀能力基本没有问题。
1. 2 应力腐蚀机械设备零件在应力(拉应力) 和腐蚀介质的联合作用下,将出现低于材料强度极限的脆性开裂现象,导致设备和零件失效,这种现象称为应力腐蚀开裂。
双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)因其含有连续稳定的铁素体,不易发生相应腐蚀。
1. 3 晶间腐蚀沿着材料晶粒间界先行发生的腐蚀,使晶粒之间丧失结合力的局部破坏现象,称为晶间腐蚀。
由于双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)的含碳量都很低的缘故,基本不发生晶间腐蚀或者腐蚀程度几乎可以忽略。
1. 4 点腐蚀图1 双相不锈钢2205的点腐蚀与温度及Cl-离子浓度的关系如果腐蚀仅仅集中在设备的某些特定点域,并在这些点域形成向深处发展的腐蚀小坑,而金属的大部分表面仍保持钝性的腐蚀现象,称为点腐蚀。
由图1可知,仅就点腐蚀而言,双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)的点腐蚀与温度及Cl-离子浓度存在一定相关性。
一般认为:双相钢(00CrNi5Mo3N)则可用于较低离子浓度环境(Cl- 低于18 g/ L) ,而正常海水中Cl-浓度为19.673 g/L(参考:《海洋手册》,郭琨编著,海洋出版社,1984年),用于滨海电厂的循环水泵,特别是循环水是非直排循环使用情况下,Cl-会反复被富集,其浓度大大超出普通海水中Cl-浓度19.673 g/L,同时温度也会高于正常的自然气候下的海水温度。
2205不锈钢含量

2205不锈钢含量2205不锈钢是一种具有优异耐蚀性和高强度的双相不锈钢。
它由约22%的铬、5%的镍和3%的钼组成,因此得名2205。
这种不锈钢在化学工业、海洋工程、造船、石油和天然气等领域得到广泛应用。
2205不锈钢具有出色的耐蚀性。
高铬含量使其具有良好的抗氧化性,能够抵御大部分腐蚀介质的侵蚀。
同时,钼的加入进一步提高了其抗蚀性能,使其在酸性环境中表现出色。
这使得2205不锈钢成为海洋工程中的理想材料,能够抵御海水的腐蚀,延长设备的使用寿命。
2205不锈钢具有高强度和优异的机械性能。
由于其双相结构,即奥氏体和铁素体的混合结构,使得2205不锈钢具有更高的强度和韧性。
这使得它在高温、高压和冲击负荷下表现出色。
因此,在石油和天然气行业中,2205不锈钢被广泛应用于管道、阀门和储罐等设备,以保证其安全和可靠性。
2205不锈钢还具有良好的焊接性能。
它的低碳含量和合理的合金配比使得其焊接性能优于其他不锈钢材料。
使用适当的焊接工艺和材料,可以在保证焊接接头强度的同时,减少氧化物和金属间相的形成。
这使得2205不锈钢在制造过程中具有更好的可塑性和可加工性。
2205不锈钢还具有很好的热膨胀性能。
其低热膨胀系数使得其在高温环境下表现出色,能够抵御热应力和热疲劳的影响。
这使得2205不锈钢在化学工业中承担高温设备的制造,如反应釜和换热器等。
2205不锈钢以其优异的耐蚀性、高强度和良好的焊接性能而被广泛应用于化学工业、海洋工程、造船、石油和天然气等领域。
通过合理的合金设计和制造工艺,2205不锈钢能够满足各种严苛的工作条件,为各行各业的设备提供可靠的保障。
2205双相不锈钢许用应力

2205双相不锈钢许用应力(最新版)目录1.2205 双相不锈钢的概述2.2205 双相不锈钢的性能特点3.2205 双相不锈钢的许用应力计算方法4.2205 双相不锈钢的应用领域5.结论正文一、2205 双相不锈钢的概述2205 双相不锈钢是一种高性能不锈钢,其特点是由铁素体和奥氏体两个相组成,因此得名“双相不锈钢”。
这种钢材具有良好的耐腐蚀性、高强度和良好的冲击韧性,广泛应用于石油化工、海洋工程等领域。
二、2205 双相不锈钢的性能特点1.耐腐蚀性:2205 双相不锈钢具有优良的耐蚀性能,特别是在石油化工、海水环境下表现出色。
2.高强度:2205 双相不锈钢的屈服强度是奥氏体不锈钢的两倍,这使得设计者在设计时可以降低材料厚度,从而减轻结构重量。
3.良好的冲击韧性:2205 双相不锈钢具有良好的冲击韧性,可以抵御在低温和高压环境下的冲击应力。
4.抗应力腐蚀能力:2205 双相不锈钢具有优良的抗应力腐蚀能力,可以有效抵御腐蚀环境的侵蚀。
三、2205 双相不锈钢的许用应力计算方法许用应力是指材料在正常使用条件下允许承受的最大应力,超过这个值就可能导致材料损坏。
2205 双相不锈钢的许用应力需要根据实际工作环境和设计要求来确定。
通常情况下,许用应力的计算公式为:许用应力 = 材料屈服强度 / 设计安全系数其中,设计安全系数一般取 1.5。
四、2205 双相不锈钢的应用领域2205 双相不锈钢广泛应用于石油化工、海洋工程、船舶制造、核电等领域,尤其在石油化工和海洋工程等领域,因其良好的耐腐蚀性和高强度而受到广泛青睐。
五、结论2205 双相不锈钢凭借其优异的性能,在许多领域都有广泛的应用。
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双相钢(00CrNi5Mo3N)在海水中的耐蚀特性
及阴极保护的必要性
一.腐蚀特性分析
双相钢(00CrNi5Mo3N)在40度以上浓海水中,金属的五种腐蚀类型均有可能发生,包括全面腐蚀、应力腐蚀、晶间腐、蚀点腐蚀以及缝隙腐蚀。
以下按腐蚀类型,说明双相钢(00CrNi5Mo3N)在40度以上浓海水中环境下的耐蚀能力。
(说明:00CrNi5Mo3N基本与2205双相钢等同,以下不再说明)。
1. 1 全面腐蚀
全面腐蚀(又称均匀腐蚀) 是指在整个合金材料表面上以比较均匀的方式所发生的腐蚀现象。
就双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)在此方面的应用来讲,其抗全面腐蚀能力基本没有问题。
1. 2 应力腐蚀
机械设备零件在应力(拉应力) 和腐蚀介质的联合作用下,将出现低于材料强度极限的脆性开裂现象,导致设备和零件失效,这种现象称为应力腐蚀开裂。
双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)因其含有连续稳定的铁素体,不易发生相应腐蚀。
1. 3 晶间腐蚀
沿着材料晶粒间界先行发生的腐蚀,使晶粒之间丧失结合力的局部破坏现象,称为晶间腐蚀。
由于双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)的含碳量都很低的缘故,基本不发生晶间腐蚀或者腐蚀程度几乎可以忽略。
1. 4 点腐蚀
图1 双相不锈钢2205的点腐蚀与温度及Cl-离子浓度的关系
如果腐蚀仅仅集中在设备的某些特定点域,并在这些点域形成向深处发展的腐蚀小坑,而金属的大部分表面仍保持钝性的腐蚀现象,称为点腐蚀。
由图1可知,仅就点腐蚀而言,双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)的点腐蚀与温度及Cl-离子浓度存在一定相关性。
一般认为:双相钢(00CrNi5Mo3N)则可用于较低离子浓度环境(Cl- 低于18 g/ L) ,而正常海水中Cl-浓度为19.673 g/L(参考:《海洋手册》,郭琨编著,海洋出版社,1984年),用于滨海电厂的循环水泵,特别是循环水是非直排循环使用情况下,Cl-会反复被富集,其浓度大大超出普通海水中Cl-浓度19.673 g/L,同时温度也会高于正常的自然气候下的海水温度。
因此双相钢(00CrNi5Mo3N)存在较大的点蚀可能性,如果使用此材料要引起注意,需要采用阴极保护手段防腐。
1. 5 缝隙腐蚀
图2 双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)的缝隙腐蚀与温度及Cl-离子浓度的关系缝隙腐蚀是在电介质溶液中(特别是含有卤素离子的介质) ,在金属与金属或非金属表面之间狭窄的缝隙内,由于溶液的移动受到阻滞,在缝隙内溶液中氧耗竭后,氯离子即从缝隙外向缝隙内迁移,又由于金属氯化物的水解自催化酸化过程,导致钝化膜的破裂,因而产生与自催化点腐蚀相类似的局部腐蚀。
由于正常海水中Cl-浓度为19.673 g/L,从图2可以看出,除SAF2507及254SMO两种不锈钢以外,其他各类型均有可能发生缝隙腐蚀。
工程实际中,海水输送、低压增压泵等设备材质经常为(00CrNi5Mo3N) 。
之所以有如此选择,是因为(00CrNi5Mo3N)是较为经济的材质选择(比如工程中不要采用螺纹连接、法兰间采用非金属垫片以阻止产生晶间缝隙) 。
但不能排除其发生缝隙腐蚀的可能性。
因此可以得到,在31℃,Cl—离子含量在20g/L的海水中,双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)采用阴极保护防护措施是必要的。
二.腐蚀机理分析
在静态条件下,双向不锈钢(00CrNi5Mo3N)的阳极过程出现自钝化现象,阳极溶解受阻,其阴极过程则受到氧的扩散控制。
在流动体系中,双相不锈钢腐蚀的阳极过程依然处于钝化状态,而双相不锈钢腐蚀的阴极过程仍然受到氧的扩散控制。
随着流速的增加,电极表面钝化膜随着流速的变化而溶解速度加快,钝化膜减薄,导致阴极过程氧的传质阻力减小,氧的扩散电流密度逐渐增大,最终造成双相不锈钢流动腐蚀加剧。
从不锈钢耐海洋腐蚀性能PRE(耐点蚀当量)看,根据耐点蚀当量(PRE=%Cr+3.3%Mo+16%N)公式对合金的适用范围进行排序或根据ASTM G48进行临界点蚀或缝隙腐蚀温度试验。
PRE值越高,耐点蚀或缝隙腐蚀的性能越好(见下表)用于空气流动的海水环境温度的合金,通常规定PRE值一般应超过40是保险的。
PRE值低的合金,如304(304L)、316、(国外2205或00CrNi5Mo3N也算进来)合金,海水中使用时一般需要电化学保护措施的。
表、几种不锈钢耐点蚀当量(PRE)排序
CCT---临界缝隙腐蚀温度
三.采用阴极保护防止点腐蚀和缝隙腐蚀的原理
控制双相不锈钢(00CrNi5Mo3N)腐蚀的主要反应为阴极反应。
而外加电流阴极保护系统正是针对该阴极反应,为双相不锈钢的氧去极化提供电子,从而达到保护的一种方法。
阴极保护的实施,通过铁、铝、锌或电化学辅助阳极把保护对象(00CrNi5Mo3N)阴极极化到-0.6V(甘汞)或0.45V(锌),即可有效地控制缝隙腐蚀和点腐蚀发生。
四. 结论
综上所述,31℃,Cl—离子含量在20g/L的海水中使用双相钢(00CrNi5Mo3N材质作为关键设备生产制造的原则料确实存在安全隐患,而外加电流方法针对性强,并且应用效果显著,因此推荐使用外加电流阴极保护方法对(00CrNi5Mo3N双相不锈钢进行保护。
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2010-12-14。