【摘 要】
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随着生产力的发展和科学技术的进步,人类与海洋的关系越来越密切,利用、开发、探索海洋已成为全世界的共识。海洋腐蚀是海洋开发所必须面临和解决的问题。金属材料在海洋中的
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随着生产力的发展和科学技术的进步,人类与海洋的关系越来越密切,利用、开发、探索海洋已成为全世界的共识。海洋腐蚀是海洋开发所必须面临和解决的问题。金属材料在海洋中的腐蚀相当严重,因此防止金属的海水腐蚀及发展特种海洋材料已经成为当前的一个重要课题。本论文利用水槽式海水腐蚀动态试验装置,通过恒电位极化、动电位极化的电化学测试手段,结合扫描电镜观察、能谱分析、XRD分析等材料基本研究方法,初步探讨了几种铁合金材料(Fe、Fe5Cr、Fe10Cr、Fe15Cr、Fe20Cr、20号钢、304不锈钢)在不同流速海水(0m/s、0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s)中的电化学腐蚀行为。研究结果表明:1.几种铁合金在流动海水中的耐蚀性能比在静止海水中的耐蚀性能都要差,且在0~0.4m/s流速范围内,流速越高耐蚀性越差,腐蚀速率越大。2.几种铁合金在流速为0m/s、0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s的海水中的腐蚀过程由阴极过程控制。3.与静止海水相比,流动海水会使几种铁合金的腐蚀电位产生负移,且流速越大,腐蚀电位负移程度越大。4.在静止海水中,纯铁表面因腐蚀形成腐蚀突起;在流动海水中,纯铁表面因腐蚀形成具有明显方向性的腐蚀坑;在0~0.4m/s流速范围内,流速越大蚀坑内腐蚀产物膜致密性越差,与基体的结合性越差。5.Fe10Cr,Fe15Cr,Fe20Cr在恒压极化条件(0.5V,25min)下能产生不同程度的点蚀,铬含量越高点蚀越轻,而且流速较大时点蚀敏感性增大。304不锈钢在恒压极化条件(1V,10min)下能产生明显的点蚀。
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