05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢应力腐蚀性能研究

来源 :辽宁石油化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaodaoluan
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海洋油气资源的勘探和开发对油气管道的里程和输送能力提出了更高的要求。油气管道作为保障国家石油和天然气供应的“能源高速公路”长期工作于含有大量的腐蚀性氯离子、微生物等极端复杂的海洋环境,因此管线钢的腐蚀问题不可避免。05Cr17Ni4Cu4Nb马氏体沉淀硬化不锈钢(17-4 PH)广泛使用于海洋管道的结构部件,其安全性对油气管线安全运行具有重要的意义。设计了单级时效、双级时效和调整处理3种热处理工艺。通过光学显微镜(OM)和透射电子显微镜(TEM)对显微组织进行了观察分析,结果表明显微组织主要由回火马氏体和少量铁素体和残余奥氏体组成。单、双级时效处理试样中呈现出显著的不均匀性并含有大量淬火马氏体和回火马氏体,板条状马氏体明显。调整处理试样组织中马氏体均匀细小,层片状位向关系明确且有大量细小沉淀相。采用极化曲线、交流阻抗谱(EIS)等电化学方法研究了不同热处理后试样的耐腐蚀性能差异。结果表明,双级时效试样的腐蚀电位(Ecorr)最小,为-418.26 mV,腐蚀电流密度(Icorr)最大,为1.18×10-55 A/cm2。调整处理试样的Ecorr提高,Icorr降低,分别为-395.46 mV和4.98×10-66 A/cm2,耐蚀性明显优于单级时效和双级时效试样。在模拟海洋溶液中,采用慢应变速率拉伸和扫描电子显微镜(SEM)研究了恒应变量负载后试样的抗应力腐蚀开裂(SCC)性能。结果表明,阳极溶解(AD)主导应力腐蚀开裂机理。双级时效试样的屈服强度最大,断口形貌中的裂缝更深更宽,呈现脆性断裂特征,应力腐蚀开裂敏感性(Iscc)最高。调整处理试样有最低的Iscc。此外,在同种热处理工艺下,施加的应变也增加了Iscc的值。在硫酸盐还原菌(SRB)接种的模拟海洋溶液中,研究了SRB和施加应力对腐蚀行为的作用。研究结果表明,与无菌溶液相比,SRB接种溶液中单级时效、双级时效和调整处理试样的Iscc值分别提高了5.2%、9.3%和4.4%。EIS测试表明,所有试样的阻抗值均降低。FeS的产生增强了阳极溶解过程并加速了腐蚀反应。双级时效试样由于组织中粗大的马氏体有利于氢的进入的聚集,导致试样对SRB最敏感。对于单级时效和调整处理试样的SCC机理是AD,双级时效试样是氢致开裂(HIC)。
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