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如何提高不锈钢耐腐蚀能力 ?

为了提高不锈钢的抗腐蚀能力,可采取以下措施: 1.使不锈钢的表面形成稳定的钝化膜。钝化是由于金属与介质的作用而生成一层很薄的保护膜,保护膜的存在阻碍了阳极过程的进行,因而提高了金属的化学稳定性。在钢中含有铬后,钝化膜中也含有铬。钢中铬含量越高,膜中的铬含量也越高,这...

不锈钢腐蚀类型之点蚀介绍

 点蚀以腐蚀破坏形貌为点状的凹窝而命名,亦称点腐蚀、孔蚀。点蚀集中在金属表面不大的区域内,并且迅速地向深处发展,最后穿透金属。点蚀是不锈钢常见的腐蚀破坏类型之一。 点蚀的诱发不是由于浓差电池,而主要是由于金属表面的缺陷,如非金属夹杂物、晶界等。当金属表面形...

不锈钢腐蚀类型之应力腐蚀破裂介绍

 应力腐蚀破裂(stresscorrosioncracking,SCC)是静拉应力与腐蚀共同作用下导致的一种损坏,表现为断裂,断口呈脆性断裂的形态。腐蚀对断裂的影响可以是通过对裂纹前端的阳极溶解,也可以是通过氢原子的作用使裂纹前端变脆。 不锈钢在拉应力...

不锈钢腐蚀类型之腐蚀疲劳介绍

 腐蚀疲劳是在交变应力作用下钢在腐蚀介质中的腐蚀破坏。汽轮机叶片、水泵零件、船舶螺旋桨轴及在腐蚀介质中工作的弹簧等,均可因腐蚀疲劳而破坏。腐蚀疲劳破坏的过程是,先在零件表面因介质作用形成腐蚀坑,然后在介质与交变应力作用下发展疲劳裂纹,逐渐扩张至零件疲劳断裂。因此,断口...

不锈钢腐蚀类型之缝隙腐蚀介绍

 缝隙腐蚀是指在介质中,由于金属与金属或金属与非金属之间形成很小的缝隙,使缝内介质处于滞流状态,从而引起缝内金属的加速腐蚀。 许多金属构件由于设计不合理或者由于加工缺陷等均会造成缝隙,如法兰连接面、螺母压紧面、锈层等都可能存在缝隙,泥沙、积垢、杂屑等沉积于...

不锈钢腐蚀类型之晶间腐蚀介绍

 这种腐蚀沿金属晶粒边缘进行(图9.4),危险性最大。虽然它通常不引起金属外形的任何变化,却使结构和零件的力学性能急剧降低,致使设备突然破坏。 晶间腐蚀在铬镍奥氏体不锈钢与高铬铁素体不锈钢中均可见到,但出现这种腐蚀的条件及避免这种腐蚀的热处理恰好相反。&n...

不锈钢腐蚀类型之一般腐蚀等级标准

 一般腐蚀(或称连续腐蚀)一般是均匀地分布在整个金属内外表面上的。腐蚀的结果是使零件受力的有效截面不断减小而破坏。这种形式的腐蚀破坏着大量的-金属材料,但从技术观点来看其危险性不大,采取适当的保护措施即可减轻。通常用腐蚀速率,即单位金属面积在单位时间内的失重(g/(㎡...

电化学腐蚀过程及原理分析

 根据电化学腐蚀原理,腐蚀过程中产生的电流大小可以代表腐蚀速率。由于阳极极化和阴极极化使腐蚀电池电位减小,从而降低腐蚀速率。产生阳极极化的主要原因是在腐蚀过程中,当溶液中有氧化剂时,在阳极表面产生了保护性的氧化膜,使金属钝化。其电位正移可达0.2~2V,可使腐蚀速率降低...

双相不锈钢在阴极充氢后的应力腐蚀开裂行为分析

 经过不同固溶温度处理的2205双相不锈钢试样充氢24小时后在0.5mol/LH2SO4溶液中的应力腐蚀拉伸曲线如图4.10所示。从图4.10中可以看出,不同固溶处理温度下充氢后拉伸过程中试样的抗拉强度具有明显区别。随着固溶温度的升高,试样的抗拉强度呈现下降趋势...

钼酸根离子对双相不锈钢应力腐蚀敏感性的影响

 钼酸根离子对不锈钢的点蚀抑制作用一直被研究,G.O.Ilevbare指出钼酸根离子可以通过控制亚稳态的点蚀和稳定点蚀来提高耐蚀性能。S.A.M.Refaey发现无机钼酸盐通过增加点蚀电位来阻止酸性和氯化物溶液中的点蚀发生。因此,钼酸根离子相当于一种抑制剂,一定含量...

硫离子对双相不锈钢应力腐蚀敏感性的影响

 硫离子作为环境中的一种有害离子会直接导致不锈钢耐蚀性能的下降,bb708电子游戏娱乐通过对2507不锈钢在不同硫离子含量溶液中满应变速率拉伸实验来探讨硫离子对双相不锈钢应力腐蚀敏感性的影响。 经过1050℃固溶处理的2507双相不锈钢试样室温于在含有不同浓...

双相不锈钢在硫酸溶液中应力腐蚀过程中的阻抗分析

 电化学阻抗谱作为一种无损的、灵敏的检测手段除了能够研究电化学反应的机理以及腐蚀速率之外,还可以用于检测应力腐蚀过程中材料表面钝化膜的生成与溶解,用来分析裂纹的萌生与扩展过程。本节选用1050℃固溶处理的2205双相不锈钢作为实验对象。 图4.24为未充氢...

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