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    大氣中的腐蝕不銹鋼法蘭

    作者:滄州管道裝備有限公司 瀏覽: 發表時間:2021-06-25 13:22:00 來源:文章來自網絡,如有侵權,請聯系刪除。

      此外如果把大氣中的生銹也看作從小孔開始然后逐漸擴散,那么也可以把它看作為點腐蝕、縫隙腐蝕等局部腐蝕的一種,所以再加上大氣中的腐蝕不銹鋼法蘭那54的腐蝕都屬于這種腐蝕形態,它與應力腐蝕斷裂一起成為不銹鋼所面臨的重大問題。在實際應用中,不銹鋼的點腐蝕現象很早就得到了關注。在日本伴隨著不銹鋼用途的擴大,人們比應力腐蝕斷裂更早地注意到了點腐蝕現象。關于不銹鋼對鹽水的耐蝕性,小野4于1933年使用食鹽水對18Cr8Ni鋼進行了靜止和反復腐蝕試驗,做出的試驗報告稱該鋼不會產生腐蝕,然而藤井(1935年)做了一個試驗,他往管里注入海水,在管外用蒸汽加熱,借以測驗其作為冷凝器的耐蝕性,結果發現13C鋼、8Cr8Ni鋼和管內表面明顯生銹,因此他認為這種鋼“無論如何沒有作為冷凝器的可能”。戰后,點腐蝕研究沒有注意到晶間腐蝕、應力腐蝕斷裂,隨著不銹鋼的批量生產,從1960年左右開始,這類研究得到飛速發展首先針對既有鋼種也進行了多方面的探討,比如有關耐點腐蝕性的實驗室加速試驗、影響點腐蝕的環境因素和材料因素等。

      被廣泛使用的點腐蝕加速試驗,初是65的FeCl2浸泡試驗(Smth試驗)6,然后是定電流試驗(Streicher試驗后來隨著電壓穩定器的普及,從1960年左右開始,人們漸漸開始使用這一裝置進行試驗了。福井等在1958年的報告8中,通過海水暴露試驗及加速試驗即10的化鐵(FeCl2·6H2O)試驗及定電流試驗,對304、321316、316Ti、316Cu及8Cr-19Ni-MoCu鋼的耐點腐蝕性進行了比較。另一方面,水野等在1960年作了試驗報告,其中闡述了他們使用電壓穩定器得出了304、316、18Cr16Ni5Mo及20Cr30NMCu鋼陽化曲線,在20g/L的NaC溶液中添加0.01moldm3H2SO4+1mol/dm3Na2SO4(60℃)后,304型鋼和316型鋼的鈍態區域變小,因為陽溶解導致電流急劇,而另外兩個鋼種沒有出現電流增加現象,此外若添加NaNO,鈍態區域則。

      另一方面,因為耐點腐蝕性易受鋼材表面狀態的影響不銹鋼法蘭所以有關表面處理的研究正在開展。首先日野(1958年)10對18Cr8Ni鋼做了化鐵試驗,結果顯示:在有氧化物附著的情況下18Cr8Ni鋼的耐點腐蝕能力下降,經過機械研磨和砂紙打磨的表面越粗糙,點腐蝕面積越大,而讓表面經過化學處理后,點腐蝕面積會減小。之后安達(1964年)2利用3NaC溶液,通過定電流方法分析表面狀態對各種不銹鋼點腐蝕的影響,并進行了鈍態處理,結果表明含鉬不銹鋼產生點腐蝕的時間較慢。此外,他利用研磨程度不同的304L、316L鋼樣品的陽化,得出了樣品的點腐蝕電位,該結果表明316L鋼表面越光滑,電位越高,點腐蝕的性越小。此外,腐蝕防蝕協會通過共同試驗,即對SUS304和316同種樣品進行干式及濕式研磨、并在干式研磨后再用HNO3HF和HNO3溶液進行處理,然后對經過處理后的表面的組成粗糙度、點腐蝕電位進行了測定。其中,柴田等(1978年)13對表面處理不同的SUs304、SUs316做了耐蝕試驗,其耐腐蝕性順序為NO3、HNO3-H、原板狀態、濕式研磨、干式研磨。


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