四种钢材在含CO2盐水溶液中的腐蚀行为

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管线钢带状组织对CO2/H2S腐蚀行为影响的比较分析

管线钢带状组织对CO2/H2S腐蚀行为影响的比较分析

精 清洗 、 电吹 风 冷风 吹 干 , 电 子 天 平 ( . m ) 称 重 后 , 干 在 01g上 置 燥 器 中备 用 ( 尽快 将 试 样放 入 待 测介 质 中开 始 实 验 ) 应 。
sa sbet ra a n tte CO2 H2 o oso tnd te g i s h / S c r in.t e g a e o a d d sr cu e s o l x mi e o r l d. h d fb n e tu tr h u d be e a n d c ntol r e K e wo ds y r :pie ie se l p ln te :CO2c ro in;CO2 o so /H2S c ro in:b de tu t r or so n a d sr c ue
Hu h u —c e g 。Ya g Xi — t n oS o hn n n i a
( . a s o t h i clg i a ub n r egn e n 。 u e G nu 3 0 6 C i 1 G n u l e nc o e e fa m l sa dy& n ie i W w i a s 7 3 0 。 hn pyc l o n h rg a;
关键 词 : 钢 ; O 腐蚀 ;O / 2 管线 C2 C 2 H S腐蚀 ; 状组 织 带
中 圈分 类号 :E 8 . T 98 2 文 献 标识 码 : A 文章 编 号 :0 7— 4 4 20 )5一 O4— 2 10 4 1 (06 0 O 4 0
A o c mpa a ie a a y i ft fe t fCO2 H2 o r so n a e i ln t e t u t e r tv n l ss o he ef cs o / c r o i n o b nd d p pei e s e lsr c ur S

几种钢铁材料在nacl和hcl溶液中的空蚀规律和机理

几种钢铁材料在nacl和hcl溶液中的空蚀规律和机理

几种钢铁材料在nacl和hcl溶液中的空蚀规
律和机理
钢铁是室温下常见的材料,在NaCl和HCl溶液中容易腐蚀,这类
空蚀反应的规律和机理如下。

1. NaCl和HCl溶液的腐蚀温度和pH值对钢铁的空蚀影响很大:
温度越高几率腐蚀就越大;pH值越高,腐蚀也越强烈;在某一范围内,温度和pH值的增加都会加强腐蚀的作用,它们两者的变化是直接关系的。

2. NaCl和HCl溶液的钢铁的腐蚀主要是由电化学过程控制的:溶液中金属离子具有负电荷,受到溶液中质子的吸引,电荷移动会增加
钢铁表面上氧化层的薄弱现象,大量金属离子从钢铁表面上被腐蚀,
这就是空蚀反应的机理。

3. NaCl和HCl溶液的空蚀作用不一定相同,有些钢铁材料比其它钢铁材料的被空蚀的几率更大,这是由溶液中离子的腐蚀性影响的:
如果溶液中离子腐蚀力越强,普通钢铁的空蚀就越厉害,而精细钢铁
的空蚀会更少一些。

碳钢、低合金钢材料在我国海洋环境中的腐蚀数据

碳钢、低合金钢材料在我国海洋环境中的腐蚀数据

碳钢、低合金钢材料在我国海洋环境中的腐蚀数据亓云飞;董彩常;杨万国【摘要】对我国海洋腐蚀影响因素进行介绍并对影响机理进行分析,另外通过对碳钢、低合金钢海洋环境腐蚀试验数据进行分析比较,得出碳钢、低合金钢在我国海洋环境中的腐蚀规律.【期刊名称】《全面腐蚀控制》【年(卷),期】2017(031)001【总页数】6页(P24-29)【关键词】我国海洋环境;腐蚀影响因素;碳钢;低合金钢;腐蚀规律【作者】亓云飞;董彩常;杨万国【作者单位】钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,山东青岛266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,山东青岛266071;钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,山东青岛266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,山东青岛266071;钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,山东青岛266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,山东青岛266071【正文语种】中文【中图分类】TG174碳钢、低合金钢价格低廉、强度高、供应方便、易于加工制造,是海洋环境中应用最广泛的材料,常用于制造船舶、采油平台、码头、管线、海底装置等。

碳钢、低合金钢在海洋环境中的腐蚀是不可避免的,并造成巨大损失。

因此,了解碳钢、低合金钢在海洋环境中的腐蚀行为和规律,对钢材的正确选用和防护,提使用的经济效益是非常重要的。

海水是一种成分很复杂的天然电解质,除含有大量盐类以外,还含有溶解氧、二氧化碳、海生物和腐败的有机物[1]。

它具有高的含盐量、导电性、腐蚀性和生物活性。

海水中材料的腐蚀是典型的电化学腐蚀,腐蚀的环境因素包括海水的盐度、氧含量、温度、pH值、海生物、潮汐与潮流等[2]。

下面逐一介绍我国的海洋环境腐蚀因素及其影响腐蚀的机理。

1.1 海水盐度我国沿岸海域的盐度与外海高盐水和沿岸低盐水的消长和交汇有关,还受径流、潮流等影响。

沿岸海域年平均盐度为28 ~33‰,最高月平均盐度为33.75‰(海南岛)[3]。

南海因外海高盐水逼岸,盐度较高,其中海南岛沿岸海域盐度最高。

q235钢在不同浓度碳酸氢钠溶液中的有氧腐蚀行为

q235钢在不同浓度碳酸氢钠溶液中的有氧腐蚀行为

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高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为研究

高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为研究

高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为研究高强度钢在工程领域中应用广泛,但在高湿度环境下容易受到腐蚀的影响。

针对这个问题,本文将对高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为进行研究。

一、引言高强度钢具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,广泛应用于航空、航天、汽车等领域。

然而,在高湿度环境中,高强度钢容易遭受腐蚀的威胁,导致其力学性能下降,甚至失去使用价值。

因此,研究高湿度环境下高强度钢的腐蚀行为对于提高材料的耐腐蚀性能至关重要。

二、高湿度环境对高强度钢腐蚀的影响在高湿度环境中,高强度钢容易受到氧气、水分和其他腐蚀介质的侵蚀,从而引发腐蚀反应。

高湿度环境下的水蒸气会与钢材表面的金属离子发生离子交换,形成氧化物和水合物。

这些氧化物和水合物会进一步与环境中的氧气和其他离子进行反应,产生一系列腐蚀产物,如氧化物、氢氧化物和酸性物质。

这些腐蚀产物会破坏钢材表面的保护层,加速腐蚀过程。

三、高强度钢腐蚀行为的研究方法为了研究高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为,可以采用多种方法进行实验研究。

常用的方法包括腐蚀试验、电化学测试和表面分析技术。

腐蚀试验可以模拟真实环境中的腐蚀情况,通过浸泡高强度钢样品于含有腐蚀介质的溶液中,观察和记录钢材的腐蚀速率和腐蚀产物的生成情况。

电化学测试可以通过测量钢材的电位和电流来评估其腐蚀行为,包括极化曲线和交流阻抗谱等。

表面分析技术如扫描电镜、能谱分析和X射线衍射等可以用于观察和分析腐蚀产物的形态、成分和结构。

四、高强度钢腐蚀行为的影响因素高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为受多种因素的影响。

首先,湿度和温度是腐蚀反应进行的主要条件。

高湿度会增加钢材表面吸附水蒸气的量,从而促进腐蚀反应的进行。

其次,腐蚀介质的成分和浓度也对腐蚀行为有重要影响。

一些腐蚀介质中的酸性物质或氧化剂会加速腐蚀过程。

此外,高强度钢的化学成分和微观结构也对其腐蚀行为有一定影响。

一些合金元素的加入可以提高钢材的耐腐蚀性能。

五、高强度钢腐蚀行为的防护措施为了减缓高强度钢在高湿度环境中的腐蚀行为,可以采取一系列防护措施。

管线钢带状组织对CO2HS 腐蚀行为影响的比较分析

管线钢带状组织对CO2HS 腐蚀行为影响的比较分析

宝钢 +,住友 +,-
-. #234 /. ,41/4 /. 1/3, -. 3#25
图 /6 住友 +,- 3-7 !"# 6 6 图 #6 宝钢 +,- 3-7 !"# 图 /6 !"# $ %# & 腐蚀与 3-7 !"# 浸泡 腐蚀 (5,8) 速率的比较 6 6 腐蚀速率是材料全面腐蚀的评价指标。钢材在 !"# 水溶 液的腐蚀本质上是一种电化学腐蚀, 在这一电化学腐蚀过程 , 而钢材中 中, 钢材中作为阳极的铁发生活性溶解 ( 9: 4 9:# ; ) 电位较正的 9:3 ! 作为阴极, 在其上发生析氢反应 ( #% ; ; #: 4 %# 5) , 当阳极溶解反应和阴极还原反应均匀分布在整个表面 上, 随着腐蚀进程表层金属被逐渐腐蚀掉从而造成构件尺寸的 减薄。全面腐蚀导致金属材料的大量损失。由表可知, 两种材 料的试样在实验条件下均发生严重的全面腐蚀。但试验条件 下, 单就宝钢 +,- 而言, 它在含 !"# $ %# & 环境中的腐蚀速率大 于含 !"# 环境中的腐蚀速率, 表明 %# & 参与且加速了腐蚀过程 它在含 !"# $ %# & 环境中的腐蚀 的进行。但就住友 +,- 而言, 速率小于含 !"# 环境中的腐蚀速率, 表明 %# & 抑制了腐蚀过程 的进行。由表 / 知, 两种试样材料的组织相同 ( 9 ; <) , 成分相 似, 带状组织级别相差较大, 可见带状组级织不同是造成腐蚀 速率差异的原因, 带状组织级别低的材料, 抗 !"# $ %# & 腐蚀的 能力强。表 # 数据显示带状组织级别低的住友 +,- 的二项腐 但 蚀速率虽然均高于带状组织级别高的宝钢 +,- 的腐蚀速率, 相关试验表明, 随着腐蚀时间的延长, 由于住友 +,- 易于生成 较均匀致密的产物膜, 因而它的抗腐蚀能力强于宝钢 +,-; 就 腐蚀形态而言, 住友 +,- 表现为均匀腐蚀, 而宝钢 +,- 局部腐 蚀严重, 危害更大。结果表明, 材质不同时, %# & 既可加速腐 蚀, 又可抑制腐蚀, 这与不同条件下 %# & 与铁反应的生成物不

CO2对套管钢的腐蚀行为及气液两相缓蚀剂研究要点

CO2对套管钢的腐蚀行为及气液两相缓蚀剂研究要点

摘要在油气田开发过程中,CO2腐蚀是困扰世界各国油气工业发展的一个极为突出问题,也成为今后油气工业及油管生产厂家的一个急需解决重要课题。

本文针对川西某气井井筒中的CO2气液两相腐蚀现象,在实验室进行研究并研发出针对CO2腐蚀体系的气液两相缓蚀剂。

针对川西某气井CO2腐蚀体系,开展了介质温度、CO2分压、介质流速、Cl-浓度及pH值等对N80套管钢腐蚀行为的影响,结果表明,CO2腐蚀体系对N80钢气相腐蚀速率明显小于液相腐蚀速率,动态腐蚀速率显著高于静态腐蚀速率。

温度和CO2分压对N80钢腐蚀的影响均存在一个极值;Cl-浓度和pH值变化对液相腐蚀速率比较明显,而对于气相腐蚀速率甚微。

针对CO2气液两相腐蚀的特点,通过合成液相成分的双咪唑啉季铵盐和气相成分的多单元吗啉环己胺缓蚀剂,再与含硫有机物、炔醇类缓蚀剂及表面活性剂B进行正交实验复配,得到抑制CO2腐蚀的气液两相缓蚀剂SM-12B,其配方为双咪唑啉季铵盐:多单元吗啉环己胺:含硫有机物:炔醇类:表面活性剂B=3:3:1:1:2。

通过失重法研究了SM-12B缓蚀剂的缓蚀率,结果表明,使用SM-12B缓蚀剂存在一个极值浓度为400mg/L,其气相缓蚀率达到77%以上,液相缓蚀率达到85%以上;SM-12B缓蚀剂在温度小于90℃具有相对较高的缓蚀率,属于低温型缓蚀剂;SM-12B 缓蚀剂适用于CO2分压低于1.0MPa的CO2腐蚀环境;随着介质流速的增大,气液两相缓蚀率都降低;Cl-浓度对气相缓蚀率影响不大,而在一定程度上Cl-浓度能明显影响液相缓蚀率;SM-12B缓蚀剂在16~24h内,SM-12B缓蚀剂一直保持较高的缓蚀率。

用极化曲线、扫描电镜及XRD等研究了SM-12B缓蚀剂的缓蚀机理,极化曲线结果表明,SM-12B缓蚀剂的缓蚀作用类型为以阳极为主的混合型缓蚀剂,其缓蚀机理为“负催化效应”,即缓蚀剂的缓蚀效应主要是通过吸附改变电极反应的活化能,从而减缓腐蚀反应的速率。

2205双相不锈钢在盐卤介质中的腐蚀行为

2205双相不锈钢在盐卤介质中的腐蚀行为

量。但是,采用两碱法精卤工程后,制盐主体设
备所用的 2205 双相不锈钢却发生了严重的腐蚀。
他都在身边。那应该是不知道多少的擦肩而过以后,夕年终于知道了有
针对实际腐蚀问题,采用电化学方法探究 CO32浓度、 S2-浓度、 pH 值以及流速等工艺参数对 2205 双相不锈钢腐蚀行为的影响,利用非线性回归方
在 S2-浓度、CO32-浓度、pH 值与流速等四
个因素中,S2-的浓度和 pH 值对 2205 双相不锈
他都在身边。那应该是不知道多少的擦肩而过以后,夕年终于知道了有
钢的点蚀性能影响最大。采用两碱法的最佳制盐 工艺参数值 :S2-:1.0g/L;pH=8.35;流速: 1.8m/s;CO32-:1.0g/L。(榕霖)
及流速)配比条件下的极化曲线和循环伏安曲
线,其中循环伏安测试的扫描速度为 180mV/min, 频率 10Hz,灵敏度设为 10mA,并记录下其他电 化学参数。
S2-浓度的增大,2205 双相不锈钢的孔蚀倾 向减弱,但自腐蚀电位降低,均匀腐蚀程度加剧,
他都在身边。那应该是不知道多少的擦肩而过以后,夕年终于知道了有
盐卤是一种腐蚀性相当大的介质。在盐卤中 除 K、Na、Ca、Mg 等金属元素外,还含有大量的 Cl、Br、F、I 等元素。这些元素在溶液中的负离
子吸附在金属表面保护膜的薄弱区域,易击穿保
护膜,从而造成金属表面的均匀腐蚀、点腐蚀、
晶间腐蚀和应力腐蚀等。两碱法精卤工程就是向 卤水中加入 Na2CO3 与 NaOH 等,以除去其中的 Ca2+、Mg2+等杂质离子,提高盐质的结晶度和产
法建立腐蚀方程,并初步探索其腐蚀机理。 材料为 2205 双相不锈钢,其化学成分(质量
分数,%)为:&lt;0.03C,2.0Mn,22Cr,0.03S, 3.3Mo, 5Ni,余为 Fe。实验药品为分析纯的丙酮、 氢氧化钠、氯化钾和化学纯的无水碳酸钠和硫化
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