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时间:2019-06-30
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1、Cl-对奥氏体不锈钢的腐蚀危害Cl-对奥氏体不锈钢的腐蚀危害过程:晶粒位错滑移最终对设备直接构成破坏性的腐蚀失效非金属化合物Cl-吸附、渗透奥氏体不锈钢坑点腐蚀应力腐蚀Cl-腐蚀作用下缝隙的存在奥氏体不锈钢坑点腐蚀Cl-腐蚀作用下Cl-对奥氏体不锈钢的腐蚀危害Cl-离子如何腐蚀不锈钢坑点腐蚀:任何金属材料都不同程度的存在非金属夹杂物,如硫化物、氧化物等等,这些在材料表面的非金属化合物,在Cl-的腐蚀作用下将很快形成坑点腐蚀形态。而一旦形成坑点以后,由于闭塞电池的作用,坑外的Cl-将向坑内迁移,而带正电荷的坑内金属离子将向坑外迁移,从而形成电化学腐蚀。由于Cl-的原子半径非常小,金属
2、当中的任何非金属夹杂物以及焊接缺陷都将成为Cl-渗透的腐蚀源头。缝隙腐蚀:与坑点腐蚀机理一样,是由于缝隙中存在闭塞电池的作用,导致Cl-富集而出现的腐蚀现象。这类腐蚀在法兰垫片、搭接缝、螺栓螺帽的缝隙,以及换热管与管板孔的缝隙部位,缝隙腐蚀与缝隙中静止溶液的浓缩有很大关系,一旦有了缝隙腐蚀环境,其诱导应力腐蚀的几率是很高的。Cl-对奥氏体不锈钢的腐蚀危害应力腐蚀:Cl-对奥氏体不锈钢的应力腐蚀破坏性极大,奥氏体不锈钢应力腐蚀的重要变量是温度、介质、非金属夹杂物的形态/大小和分布以及加工应力的影响。应力腐蚀的破裂方向一般与应力的作用垂直,并呈树枝状扩展。应力来源于冷变形、焊接和金属钝
3、击后的残余应力等,这些应力的产生使金属内部稳定的组织得到了破坏,导致晶粒在应力方向的作用下位错而形成滑移台阶,这些滑移台阶的构成给Cl—带来了吸附和渗透的机会。总结:尽管奥氏体不锈钢在Cl-环境中存在点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀特征,但点腐蚀和缝隙腐蚀都将发展成为应力腐蚀形态,最后将对设备直接构成破坏性的腐蚀失效。奥氏体不锈钢型号对照表中国美国含量0Cr18Ni930400Cr19Ni10304L0Cr17Ni12Mo231600Cr17Ni14Mo2316L内因决定外因,因素决定性能www.animationfactory.com内因决定外因,因素决定性能304与304L的比较30
4、418Cr-8Ni作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,便用温度-196℃~800℃)。家庭用品(类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸),汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品),医疗器具,建材,化学,食品工业,农业,船舶部件。304L18Cr-8Ni-低碳作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度-196℃~800℃。应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建
5、材耐热零件及热处理有困难的零件。316与316L的比较31618Cr-12Ni-2.5Mo因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。316L18Cr-12Ni-2.5Mo低碳作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品304与316L的比较奥氏体不锈钢以304、304L、316、316L为典型代表,由于合金元素的不同而分别耐多种介质条件的腐
6、蚀。316L(00Cr17Ni14Mo2)奥氏体钢是超低碳且含Mo的奥氏体不锈钢,在许多介质条件中有良好的耐均匀腐蚀和坑点腐蚀性能。Ni含量的提高(14%)有利于奥氏体相的稳定。316L在抗晶间腐蚀、高温硫、高温环烷酸和坑点腐蚀的能力方面要明显优于304(0Cr18Ni9)不锈钢材料。根据大量的实验和实际使用证明,316L在Cl—腐蚀环境中的耐应力腐蚀能力仅与304材料相当,在工程使用中由于应力腐蚀失效的概率要大于50%,当使用介质中含有10ppm以上的Cl-时,其应力腐蚀的危害性就相当明显了,因为Cl—会在某些部位产生聚集,如换热管与管板之间的缝隙、机械损伤、以及焊缝热影响区的应
7、力集中部位等。需要指出的是,经固熔或稳定化处理的奥氏体不锈钢材料在没有加工应力和焊接应力的情况下,它们导致应力腐蚀的破坏性并不很明显。换热管在加工过程中产生的隐患焊缝热影响区的应力腐蚀:焊接飞溅所引起的应力腐蚀:由于碰撞和锤击所引起的应力腐蚀由于冷变形所造成的应力腐蚀316L与304相比,尽管在添加Mo的同时提高了Ni,使Ni由原来的9%上升到了14%,增加了钢的奥氏体稳定性能,使加工硬化现象得到较大改善,但仍存在应力腐蚀危害。换热管在加工过程中产生的隐患换热管由于胀
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