【摘 要】
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本文以奥氏体不锈钢316L作为研究对象,在常规腐蚀研究方法的基础上,应用随机分析理论,分别进行了316L不锈钢在缝隙影响下及在静水压力影响下的腐蚀行为研究。通过极化曲线和
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本文以奥氏体不锈钢316L作为研究对象,在常规腐蚀研究方法的基础上,应用随机分析理论,分别进行了316L不锈钢在缝隙影响下及在静水压力影响下的腐蚀行为研究。通过极化曲线和腐蚀形貌观察,发现316L不锈钢在缝隙存在时耐蚀能力下降,腐蚀更容易发生。316L不锈钢的阳极溶解过程由三个阶段组成:钝化膜的形核及生长、亚稳态腐蚀的形成和再钝化、稳态腐蚀的产生和发展。采用恒电位方法测量材料阳极溶解过程的电流瞬时响应曲线,应用统计和随机分析的方法,依次探讨了缝隙对阳极溶解过程各个阶段的影响。结果表明,缝隙抑制了钝化膜成膜过程,改变了腐蚀产生的机制,降低了亚稳态向稳态腐蚀转变临近半径,加快了稳态腐蚀发展速率。通过对1atm和80atm压力下316L不锈钢的点蚀击破电位随机分析及电化学阻抗谱测试可知,静水压力增加时,316L不锈钢点蚀敏感性降低,耐腐蚀能力提高。对钝化膜力学性能及蚀孔深度测量的结果表明,静水压力会对316LSS的腐蚀产生三方面的作用:(1)高压下生成的钝化膜硬度高,弹性模量大;(2)高压抑制了B1类型(异地进行的点蚀产生和再钝化并存)的点蚀过程,促进了A3类型(相同类型的点蚀并联产生)的点蚀过程(3)高压下点蚀发展速率减慢,深度更浅。
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