氢对超级双相不锈钢电化学腐蚀性能的影响

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S32750 SDSS作为第三代超级双相不锈钢,具有优异的耐蚀性以及良好的力学性能,常被应用于石油、石化、海洋等苛刻的服役环境。S32750 SDSS在这些环境下使用时常面临着氢的影响,从而对腐蚀性能产生不利影响。本文通过电化学方法对S32750 SDSS进行了充氢处理,并通过开路电位曲线、动电位极化曲线、电化学阻抗谱测量、Mott-Schottky曲线测试等电化学方法,研究了表面粗糙度、时效后的冷却方式、充氢后保温温度和保温时间等参数对S32750 SDSS在模拟海水中的腐蚀行为,得到以下结论:(1)随着S32750 SDSS充氢试样表面粗糙度从0.054μm增加到0.254μm,试样表面划痕越来越深,氢吸附作用的表面积越来越大,更多的氢进入到了试样内部,氢的增多导致钝化膜内缺陷浓度增加,促进了钝化膜与溶液界面的反应,降低了钝化膜的完整性和稳定性,钝化膜的耐蚀性减弱,点蚀敏感性增大。金相观察也证实了这一点。(2)时效处理的冷却方式和氢的双重作用下,影响着S32750SDSS的抗腐蚀性能。当分别采用水冷、空冷和炉冷时,其抗腐蚀性能也呈现下降趋势。这主要是因为三种方式导致S32750SDSS在高温敏感区停留时间不同,水冷停留的时间最短,析出物最少,炉冷时产生的析出物最多,而析出物的位置则是点蚀形核容易形成的地方,再加上氢的作用,导致钝化膜的稳定性下降,钝化膜的缺陷增多,容易被离子侵蚀和击穿,致使抗腐蚀性能下降。(3)通过加热的方式可以使材料内部的氢减少,从而影响到腐蚀性能。当对其在200-400℃下进行保温处理时,300℃表现出最好的抗腐蚀性;当对S32750 SDSS在300℃保温0.5-2h,S32750 SDSS在模拟海水中的开路电位从-0.320 V变化到-0.260 V最终达到-0.190 V,容抗弧直径也呈增大趋势,保温时间越长,材料耐蚀性的恢复效果越好,这主要是因为氢含量随着时间延长逐渐减少的缘故。
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