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合金成分及固溶温度对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响.pdf

上传人:化工机械 2012/8/11 文件大小:0 KB

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合金成分及固溶温度对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响.pdf

文档介绍

文档介绍:兰州理工大学
硕士学位论文
合金成分及固溶温度对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响
姓名:张亚男
申请学位级别:硕士
专业:材料加工工程
指导教师:寇生中
20090427
摘要本文以双相不锈钢的点蚀性能和缝隙腐蚀性能为设计基准,研究了合金成分含量和固溶温度对点蚀性能和缝隙腐蚀性能的影响,进行了四因素三水平的正交试验,最后得出了耐点蚀性能和耐缝隙腐蚀最佳的成分和固溶处理温度。本次试验钢的添加元素有、、、、、燃钢帧F渲校、、仍K囟杂谖榷ê屠┐蟀率咸逑嗲兄匾W饔茫保琈仍素的加入则可以强烈形成并稳定铁素体相区。由于本次试验合金元素配比控制得当,因此试验钢的组织均匀性得到了保证,其相组成也较平衡合理。试验钢在常温下由奥氏体、铁素体、中间相以及金属夹杂物组成。不锈钢点蚀是一种由小阳极大阴极腐蚀电池引起的阳极区高度集中的局部腐蚀形式,其外观隐蔽且破坏性极大。点腐蚀试验结果表明,成分配比为..甆试样的失重率较小,经计算为,而成分为甆和...甆试样的失重率较大,计算结果分别为.。同时,试验钢..甆和..甆试样表面未有明显的腐蚀现象,而成分比为..一甆、..甆和..甆的试样表面分别出现了不同程度和类型的蚀坑,“盖”的蚀孔,.一甆试样出现龟裂现象,晶界隐约可见。自腐蚀电位是判断金属材料耐点蚀性能的重要参数。合金元素的组成及固溶温度的不同,会导致金属材料的点蚀电位不同。对试验钢的电化学测试结果表明,试验钢..甆和..甆试样的自腐蚀电位高而点蚀电流低,说明其耐点蚀性能较好。相比之下,试验钢..甆和..甆试样的自腐蚀电位低而点蚀电流高,说明其耐点蚀性能相对较差。缝隙腐蚀试验结果表明:成分为..甆、..甆和..狽的试样的失重率较小,经计算为.、·.;而成分为..甆和..狽的试验钢的失重率相对较大,..样表面略有起皮的趋势,成分为..甆的试样表面出现了蚀坑,.。成分为..狽、..、..甆、..狽、.硕十学位论文.
并且..甆试样表面出现了带腐蚀产物“盖”的蚀孔;..甆试样表面大面积裸露,腐蚀比较严关键词:双相不锈钢;组织;点腐蚀;缝隙腐蚀重并且不规则。合金成分及同溶温度对双相/锈钢耐腐蚀性能的影响
,,,,,琒,,,一—甇.,—··.··一...甆、..甆..甆..甆、..甆一一狽硕士学位论文瑂,,琣,,甋瑃..,甌甌瓺琣,
..—....,.....一、..甆、..一—.,.甌瑃篋籧
插图索引各种腐蚀失效的比例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··橹肌点蚀的几种形貌示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图环状阳极极化曲线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··单个蚀孔生长的示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图评定点蚀特征的标准样图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯典型的钝化金属极化曲线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··图铆接缝隙腐蚀初始阶段示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图缝隙腐蚀发展阶段示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯点腐蚀试样示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··缝隙腐蚀试样示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··点腐蚀试验支架示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··三氯化铁溶液缝隙腐蚀试验用试样的装配示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯各试样的光学形貌图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··试样的畆苌渫计住点腐蚀试样的肌阳极极化曲线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··各因素的失重率均值曲线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯试验钢组织图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··缝隙腐蚀试样的肌各因素的失重率均值曲线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··图硕十学位论文ぃ
附表索引正交试验因素一水平表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯活化型与点蚀型缝隙腐蚀产生条件比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表实验所用熔炼、热处理、制样及检测等设备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·三氯化铁点蚀试验法主要技术条件的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表三氯化铁缝隙腐蚀试验主要技术条件的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表试验钢化学成分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·表试验钢的治鼋峁试验钢的点腐蚀试验前后质量对照表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一表正交试验结果表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯正交试验失重率计算结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯