Fe-Mn-Si记忆合金与B10镍铜合金在海水中的电化学腐蚀行为研究

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为解决海水环境中Fe-Mn-Si记忆合金管接头与B10镍铜合金海水管路由于电位差造成的电偶腐蚀问题,本文对Fe-Mn-Si记忆合金、B10镍铜合金、Fe-Mn-Si记忆合金/B10镍铜合金电偶对的腐蚀行为、腐蚀机理以及影响因素进行了系统地分析和研究。本文采用电化学测试、失重测试、腐蚀形貌表征技术、腐蚀产物物相分析研究了Fe-Mn-Si记忆合金、B10镍铜合金在海水中的腐蚀行为,测试结果表明,Fe-Mn-Si记忆合金开路电位EFe-Mn-Si=-0.135V,B10镍铜合金开路电位EB10=-0.227V,电位差ΔE=0.092V,在海水中两种合金均出现钝化现象,Fe-Mn-Si记忆合金主要以点蚀为主,B10镍铜合金主要以晶间腐蚀为主;Fe-Mn-Si记忆合金腐蚀产物为Fe2O3、FeO(OH)与Fe3O4的混合物,B10镍铜合金腐蚀产物为Cu2Cl(OH)3、Cu2O的混合物;当浸泡2160h时,Fe-Mn-Si记忆合金自腐蚀速率为0.0186mm/a,B10镍铜合金的自腐蚀速率为0.0207mm/a;两种合金在海水环境中均为耐腐蚀材料,与B10镍铜合金相比,Fe-Mn-Si记忆合金的耐海水腐蚀性能更加优异。本文采用电化学测试、失重测试、腐蚀形貌表征技术、腐蚀产物物相分析技术研究了Fe-Mn-Si记忆合金/B10镍铜合金电偶对在海水中的腐蚀行为及机理,测试结果表明,在Fe-Mn-Si记忆合金/B10镍铜合金电偶腐蚀体系中作阴极的Fe-Mn-Si记忆合金被保护,作阳极的B10镍铜合金腐蚀加剧;由电化学腐蚀测试可知电偶电位Ecorr=-0.203V,电偶电位值更靠近B10镍铜合金的开路电位,电偶电流密度Icorr=2.256×10-4m A/cm~2;通过与两合金自腐蚀速率对比发现,Fe-Mn-Si记忆合金电偶腐蚀速率减小,B10镍铜合金电偶腐蚀速率增加;Fe-Mn-Si记忆合金的腐蚀历程为点蚀-晶间腐蚀,B10镍铜合金的腐蚀历程为点蚀-晶间腐蚀-剥落腐蚀;Fe-Mn-Si记忆合金腐蚀产物为Fe2O3、FeO(OH)与Fe3O4的混合物,B10镍铜合金腐蚀产物为Cu2Cl(OH)3、Cu2O的混合物。本文采用电化学测试、失重测试研究温度和面积比对Fe-Mn-Si记忆合金/B10镍铜合金电偶对电偶腐蚀行为的影响,测试结果表明,在试验温度条件设定下(25℃~45℃),Fe-Mn-Si记忆合金/B10镍铜合金电偶对在海水中的电偶腐蚀电流密度随着温度的升高而增大;在试验阴阳极面积比条件设定下(1:8~8:1),Fe-Mn-Si记忆合金/B10镍铜合金电偶对在海水中的电偶电流密度随着阴阳极面积比的增加而增大。
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