压力容器不锈钢防腐处理技术 容大检测

    1不锈钢构件的腐蚀机理   不锈钢的抗腐蚀机理:元素Cr较易氧化,可以*地在钢表面形成Cr2O3致密氧化膜,从而提高钢的电极电位及在氧化介质中的耐蚀性。不锈钢表面覆盖的一层较薄(约1nm)且致密的Cr2O3钝化膜是不锈钢耐腐蚀性能的主要因素,不锈钢依靠这层Cr2O3钝化膜与腐蚀介质隔离,因此,Cr2O3钝化膜是不锈钢防护的基本屏障。当钝化膜不完整、有缺陷或被破坏,不锈钢仍然会被腐蚀。实际使用过程中通常要通过酸洗钝化,去除贫铬层以及表面氧化物,从而使不锈钢表面富含Cr元素。然后,再通过氧化剂钝化作用使不锈钢表面产生完整稳定的Cr2O3钝化膜。这种富含Cr元素钝化膜的电位可达+1。0V(SCE),可与金、银等贵金属的电位相媲美,使得不锈钢的抗腐蚀稳定性提高。根据不锈钢的腐蚀机理以及实际使用过程中的表现,不锈钢的腐蚀主要来源于化学腐蚀、应力腐蚀以及电化学腐蚀 。   1.1化学腐蚀表面   表面污染主要是指附着在不锈钢部件表面的油污、灰尘以及酸碱盐等介质在一定条件下转化为腐蚀介质,特别是具有侵蚀性的Cl-更*产生化学腐蚀。表面划伤会破坏不锈钢构件表面钝化膜,降低不锈钢的抗腐蚀性能。由于清洗不充分而导致的残留酸液则是不锈钢化学腐蚀的又一重要原因。   1.2应力腐蚀   不锈钢的耐腐蚀性能源于特殊的金相组织和表面钝化膜。但是,表面钝化膜被破坏后会发生化学腐蚀或者电化学腐蚀,局部组织会发生变化,导致残余应力。应力腐蚀通常表现为脆性破坏,发生时间短,产生的危害比较严重。焊接部位的组织变化或应力集中也是不锈钢应力腐蚀的重要因素,并以焊接残余应力较为严重。1。3电化学腐蚀不锈钢电化学腐蚀的主要原因有:不锈钢内部成分不均匀或化学缺陷,在加工过程(如切割,焊接等)中导致的划伤或杂质附着形成原电池,有化学腐蚀形成的生成物与不锈钢之间也可能形成原电池。   2不锈钢构件的生产工艺和表面处理技术   2.1不锈钢生产工艺要求   不锈钢中的碳质量分数不得**2%,室温状态下不锈钢中碳的溶解度约0。02%。在生产过程中要减少钢材含碳量,防止多余的碳形成Cr23C6。与此同时,添加稳定化元素,如,Ti、Nb,使多余的碳形成TiC或NbC析出,以达到稳定化处理的目的。同时,要进行固溶处理,即,加热到溶解温度以上,让所有碳化物全部溶于奥氏体,然后水淬快冷,避免Cr23C6析出在敏感温度(450℃~850℃)长期保温,不让奥氏体在冷却过程中有析出或发生相变。如此,在室温状态可获得单相奥氏体组织 。   2.2不锈钢表面处理   表面处理主要是表面钝化,主要有2种方式:化学钝化和电解钝化[7]。化学钝化前首先要进行表面侵蚀,去除表面残留物;之后,立即进行钝化处理。常用的化学钝化处理方式有:硝酸300g/L~400g/L,重铬酸钠20g/L~30g/L,室温钝化时间30min~40min。电解钝化一般采用铬酐5g/L,钼酸铵20g/L,硫酸铵30g/L,硼酸15g/L,阳极电流0。3A/dm2~0。4A/dm2,15℃~20℃,10min~20min。近年来,也有一些新的钝化措施,如,4%柠檬酸在65℃钝化15min。
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    1不锈钢构件的腐蚀机理 不锈钢的抗腐蚀机理:元素Cr较易氧化,可以*地在钢表面形成Cr2O3致密氧化膜,从而提高钢的电极电位及在氧化介质中的耐蚀性。不锈钢表面覆盖的一层较薄(约1nm)且致密的Cr2O3钝化膜是不锈钢耐腐蚀性能的主要因素,不锈钢依靠这层Cr2O3钝化膜与腐蚀介质隔离,因此,Cr2O3钝化膜是不锈钢防护的基本屏障。当钝化膜不完整、有缺陷或被破坏,不锈钢仍然会被腐蚀。实际使用过程中通

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  • 晶间腐蚀知识总结

    晶间腐蚀:金属材料在特定的腐蚀介质中沿晶界发生的一种局部选择性腐蚀。晶界是不同晶粒之间的交界。由于晶粒有着不同的位向,故交界处原子的排列必须从一种位向逐步过渡到另一种位向。因此,晶界实际上是种“面型”不完整的结构缺陷。晶界上原子的平均能量因晶格畸变变大而**晶粒内部原子的平均能量。所高出的这部分能量称为晶界能。**属的晶界在腐蚀介质中的腐蚀速度比晶粒本体的腐蚀速度快,原因在于晶界的能量较高,原子处

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