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不锈钢点蚀行为及研究方法的进展

叶超 , 杜楠 , 赵晴 , 田文明

腐蚀与防护

综述了不锈钢亚稳态点蚀的几种形核机理、生长和再钝化过程,亚稳态点蚀向稳态点蚀转变的临界条件,稳态点蚀在不同环境下的生长模式以及研究方法.亚稳态点蚀萌生的判据和再钝化的机理还有待进一步研究,点蚀的机理、动力学及形貌学仍有较大发展空间,需发展有效的研究方法来完善点蚀行为和规律.

关键词: 不锈钢 , 点蚀 , 生长 , 研究方法

304不锈钢点蚀行为的电化学阻抗谱研究

杜楠 , 叶超 , 田文明 , 赵晴

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2014.06.013

综合运用动电位电化学阻抗谱(DEIS)和时间扫描模式下的电化学阻抗谱(TSEIS)研究了304不锈钢在3.5%(质量分数)NaCl溶液中的点蚀行为.DEIS的结果表明,在比点蚀电位0.15V负得多的电位0.02V下,亚稳态点蚀就已经开始,并且亚稳态蚀孔的产生与再钝化是随机的,DEIS测试得到的稳态点蚀电位比动电位极化法得到的点蚀破裂电位要负0.05V.TSEIS的结果表明,只有在钝化膜减薄到一定程度后,点蚀的形核才能发生.通过对等效电路中元件参数的分析,揭示了点蚀发展过程中双电层和钝化膜结构的变化特点.

关键词: 304不锈钢 , 点蚀 , 动电位电化学阻抗谱 , 时间扫描电化学阻抗谱

SO42-浓度对304不锈钢在NaCl溶液中点蚀行为影响的研究

杜楠 , 田文明 , 赵晴 , 孟保利

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2012.07.014

利用动电位极化、电化学阻抗谱(EIS)和激光电子散斑干涉(ESPI)研究了3.5 %NaCl溶液中,SO24-浓度对304不锈钢点蚀行为的影响.使用0.3V(vs SCE)极化条件下的计时电流法结合ESPI确定了点蚀诱导时间.结果表明:当SO24-浓度为0.5%时,不锈钢的耐蚀性最差;当SO24-浓度低于1%时,不锈钢的耐蚀性较不存在SO24-时的耐蚀性差;当SO24-浓度高于1%时,不锈钢的耐蚀性较不存在SO24-时的耐蚀性好.在3.5 %NaCl+0.5%Na2 SO4溶液中,点蚀诱导时间是4s,在3.5%NaCl溶液中和3.5 %NaCl+4% Na2SO4溶液中点蚀诱导时间分别是9s和94s.

关键词: 304不锈钢 , 点蚀 , 激光电子散斑干涉技术 , 硫酸根离子

304不锈钢在3.5%NaCl溶液中的点蚀动力学及机理

杜楠 , 田文明 , 赵晴 , 陈四兵

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00005

利用激光电子散斑干涉(ESPI)、电化学噪声(EN)及三维视频显微技术研究304不锈钢在3.5%NaCl溶液中点蚀早期单个蚀孔的发展动力学及其机理.结果表明在0.05V恒电位极化下,点蚀过程可分为4个阶段:首先,电流噪声在740s时发生剧烈波动,钝化膜开始破裂,点蚀孕育期为740s;其次,ESPI图像在750s时产生可见光斑,稳态蚀孔萌生期为10s;再次,750-780s时,蚀孔的发展速率不断增加,表明点蚀处于活性溶解期:最后,蚀孔生长速率迅速下降,发生钝化,而在793s后,由于出现次生蚀孔,生长速率再次上升.使用三维视频显微镜观察蚀孔形貌并测量蚀坑体积的变化,印证了由腐蚀产物浓度分析法得到的单个蚀孔的生长速率,并在蚀坑底部观察到了次生蚀孔.

关键词: 304不锈钢 , 电化学噪声 , ESPI , 点蚀速率

电子散斑干涉技术测量304不锈钢点蚀电位的方法研究

田文明 , 杜楠 , 赵晴

中国腐蚀与防护学报

采用动电位扫描技术测量304不锈钢在3.5%NaCl溶液中不同电位扫描速率下的极化曲线,用电子散斑干涉技术(ESPI)结合动电位扫描测量304不锈钢在不同浓度、温度和pH值的NaCl溶液中的点蚀电位。结果表明,电位扫描速率为0.3—6mV/s时,其对304不锈钢在NaCl溶液中的自腐蚀电位和点蚀电位以及滞后环的大小的影响较小。电子散斑干涉技术测量的点蚀电位表明304不锈钢的点蚀敏感性随着溶液浓度和温度的增加而增大,随着溶液pH值的增加而减小。

关键词: 304不锈钢 , 动电位扫描 , 电子散斑干涉技术

电子散斑干涉技术测量304不锈钢点蚀电位的方法研究

田文明 , 杜楠 , 赵晴

中国腐蚀与防护学报

采用动电位扫描技术测量304不锈钢在3.5%NaCl溶液中不同电位扫描速率下的极化曲线,用电子散斑干涉技术(ESPI)结合动电位扫描测量304不锈钢在不同浓度、温度和pH值的NaCl溶液中的点蚀电位。结果表明,电位扫描速率为0.3—6mV/s时,其对304不锈钢在NaCl溶液中的自腐蚀电位和点蚀电位以及滞后环的大小的影响较小。电子散斑干涉技术测量的点蚀电位表明304不锈钢的点蚀敏感性随着溶液浓度和温度的增加而增大,随着溶液pH值的增加而减小。

关键词: 304不锈钢 , 动电位扫描 , 电子散斑干涉技术

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