【摘 要】
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该文利用自行设计的旋转冲刷腐蚀试验装置,采用失重法和电化学方法(包括线性极化法、极化曲线和交流阻抗图谱等),探讨了尿素用材工业纯钛和00Cr25Ni22Mo2(以下简称25Cr-22Ni-
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该文利用自行设计的旋转冲刷腐蚀试验装置,采用失重法和电化学方法(包括线性极化法、极化曲线和交流阻抗图谱等),探讨了尿素用材工业纯钛和00Cr25Ni22Mo2(以下简称25Cr-22Ni-2Mo)不锈钢在1mol/LH<,2>SO<,4>溶液中的冲刷腐蚀规律和机理.实验表明,工业纯钛和00Cr25Ni22Mo2不锈钢在1mol/L H<,2>SO<,4>溶液中的冲刷腐蚀速率随转速的提高和温度的升高而增大,高温(83℃、92℃)高转速(大于800rpm)时,冲刷腐蚀速率增加更明显.常温时工业纯钛比25Cr-22Ni-2Mo不锈钢的耐冲刷腐蚀性能稍好,高温(92℃)时情况则相反.线性极化实验表明随转速增加两种材料的极化阻力倒数值R<,P-1>增大,高 转速(大于800rpm)时增加值趋于平缓.极化曲线实验表明,动态时两种材料的自腐蚀电位比静太时有所升高,维纯电流密度随转速的增加先降低后逐渐升高,随转速的提高和温度的升高两种材料的阴极极限扩散电流密度逐渐增大.交流阻抗实验表明,在1mol/L H<,2>SO<,4>介质中静态、动态下工业纯钛和00Cr25Ni22Mo2不锈钢的阻抗图谱均呈现为单一容抗半圆弧,转速增大和温度升高均使极化阻力值R<,P>降低,但并不改变阻抗图谱的性质,说明温度和冲刷作用加速了金属的腐蚀,但并未改变金属的腐蚀历程和溶解机制.在该实验条件下,两种材料的冲刷腐蚀仍为电化学因素占主导作用.
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