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    水箱廠家淺析不銹鋼應力腐蝕控制方法

    2021-03-25 11:56:36??????點擊:

           近年來,隨著晶界工程的發展,研究發現,晶界工程可以大幅度提高材料中低指數重位點陣晶界( CSL)的組分,從而提高材料的抗應力腐蝕性能。Liu等人6667通過塑性變形-高溫退火方法,將304和316奧氏體不銹鋼中的低指數CSL組分提高至75%以上,明顯提高了其在高溫水中的抗應力腐蝕性能。此外,也有實驗指出,晶界工程對于抗沿晶型應力腐蝕開裂并沒有明顯的提升。此外,細化晶粒可以提高奧氏體相穩定性,因此也是提高抗應力腐蝕開裂的有效方法,例如,Cr24Mn2IN0.97奧氏體不銹鋼經550C和1100C退火1h,晶粒分別為4.9pum和.9.0μm。在90C的30%NaCl溶液中慢拉伸結果顯示,高溫退火得到的相對較大的晶粒度試樣對應力腐蝕敏感性更高。張子龍等人70對316不銹鋼進行冷變形-退火處理,得到73.1%的低5值重位點陣晶界,通過其在酸性氯化鈉溶液中的SCC實驗發現,敏化處理樣品的裂紋主要沿晶界擴展,即發生沿晶開裂,低E值重位點陣晶界上產生的裂紋數量遠小于隨機晶界。

           SCC發生需要三個因素,即材料、環境和應力。如果能對其中的任何一個因素進行控制,那么就可以預防或避免不銹鋼發生SCC。正如前面所述,提高不.銹鋼中的奧氏體穩定性能夠有效降低其Scc敏感性。因此,向不銹鋼中添加適量的鎳、鉬和氮,能夠提高其抗scc性能。需要注意的是,奧氏體不銹鋼中氮元素添加量過高時,會加重敏化164和沿晶型應力腐蝕開裂的風險。

           研究控制應力腐蝕的方法。通過對材料合金成分、晶粒度、微觀結構等的優化,提高不銹鋼在特定環境中的抗應力腐蝕性能。近年來,通過晶界工程技術調控奧氏體不銹鋼的晶界結構(例如提高特殊晶界組分,增加晶界節點數量等),以提高其抗應力腐.蝕性能的工作取得了突出的進展,晶界工程技術的發展有望在將來能夠使不銹鋼擁有更加廣泛的應用。
            硫化物對不銹鋼應力腐蝕的影響
            石油、化工設備及部件除發生氯化物引起的Scc外,硫化物引起的SCC也占很大的比例。在化工企業中,特別是煉油設備中的熱交換器、管道、塔設備等經常與H2S氣體或其他含硫氣體接觸,設備表面生成FeS等腐蝕產物,當在潮濕的環境中或設備停車檢修時,FeS會與空氣中的氧和水氣發生反應,生成連多硫酸,從而導致不銹鋼發生SCC。此外,在酸性環境中,HS"、s2會阻礙氫原子復合成氫氣,從而促進氫原子通過吸附、擴散過程進入不銹鋼基體,導致不.銹鋼發生氫脆。在非穩態奧氏體不銹鋼中,氫還會導致馬氏體相變,增大材料的應力腐蝕敏感性。

           影響不銹鋼應力腐蝕的環境因素繁多,有的是通過影響陽極溶解進程,進而影響不銹鋼SCC,例如介質中的離子種類、pH、環境溫度等。還有的則是通過影響氫致開裂進程,進而影響不銹鋼SCC,例如環境氫濃度、氫原子復合抑制劑等。因此,對于不銹鋼SCc環境因素的研究應結合其應力腐蝕機理。


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