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      雙相不銹鋼點腐蝕機制分析
      發布者: 發布時間:2020/9/29 閱讀:340

       點腐蝕是雙相不銹鋼最有害的腐蝕形態之一,而蝕孔往往又是應力腐蝕裂紋和腐蝕疲勞裂紋的起始位置,鋼表面的鈍化膜由于鋼中存在缺陷,夾雜和溶質等的不均一性,使鈍化膜在這些地方較為脆弱,在特定的腐蝕性溶液中容易被破壞,破壞的部分便成為活化的陽極,周圍區成為陰極區,在兩者的面積比非常小時,陽極的電流密度很大,活性溶解加速,遂成為許多針狀的小孔。雙相不銹鋼的點腐蝕特點與具有和兩相同樣成分的鐵素體和奧氏體不銹鋼的特點大不相同,這與雙相不銹鋼的敏化后(包括焊接)的各種析出物有關,這也是近年國內外一些作者所關注的問題。

       

       點腐蝕可分為兩個階段: 在鈍態金屬表面上小孔的成核和蝕孔的成長。有關點腐蝕機制的理論解釋較多,其中鈍化的吸附置換理論應用的較普遍。蝕孔內部的反應如圖所示。浙江宏盛特鋼技術人員認為孔的形成為氯離子和氧氣競爭吸附的結果,當金屬表面上有氧氣吸附的點被氯離子取代時,點腐蝕即會發展。因為金屬表面的鈍化膜不是非常均勻的,在某些點上會發生較強烈的氯離子吸附和金屬的較快溶解,由于氯離子和氧氣的可逆競相吸附產生氯離子絡合離子而破壞了鈍化膜,此絡合物水解后又生成絡合離子和氯離子。

       

        關于小孔的成長過程,普遍認為在局部陽極上溶解的金屬離子,如Fe2+,Cr3+,Ni2+等與水反應生成H+,使蝕孔內溶液的pH值降低,遂引起金屬離子的加速溶解為使蝕孔內保持電中性,Cl-就補充到蝕孔內,并于金屬離子結合,如此生成的高濃度金屬氯化物使H+活度系數增大,同時阻止蝕孔陽極區的重新鈍化。此外,由于金屬氫氧化物沉淀在蝕孔的孔口,妨礙了蝕孔內強腐蝕性能溶液的擴散,也促進了蝕孔的成長過程。

       

       

       
       

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