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A3钢在含Fe~(3+)的盐酸溶液中的脆断机理

程玉峰 , 杜元龙

中国腐蚀与防护学报

应用原子氢渗透速率测量传感器测定了在5%HCl溶液中添加不同含量的Fe(3+)时体系渗氢水平(渗氢电流)的变化;采用慢应变速率拉伸(SSRT)试验研究了A3钢在5%HCl+Fe(3+)溶液中于阴、阳极极化电位下的脆断敏感性及其断裂机制.结果表明,随着溶液中Fe(3+)含量的增加,渗氢水平逐渐下降;A3钢在溶液中的脆性系数(F%)随Fe(3+)含量变化曲线上出现一个极小值;在含0.01%Fe(3+)的盐酸溶液中,阴极极化使F%增大,阳极极化则使F%减小;而在含0.3%Fe(3+)的盐酸溶液中,极化的作用相反.结合断口的SEM照片分析,认为5%HCl溶液中Fe(3+)含量的增加,使得A3钢在该溶液中的断裂由氢致开裂机制向阳极溶解机制转变.

关键词: 脆断 , Mechanism , Hydrogen induced cracking (HIC) , Anodic dissolution , Steel , Hydrochloric acid , Ferric ion

氢和应力对阳极溶解的影响

胡小丽 , 黄震中 , 乔利杰 , 褚武扬

中国腐蚀与防护学报

在五种恒电位下研究了氢和应力单独存在或同时存在对1mol/LNH4NO3溶液中低碳钢溶解速率及交流阻抗的影响。结果表明,当电位处于活化区时,预充氢试样的溶解速率比未充氢试样的要低,其界面电阻也比后者的大。如电位控制在过渡区,钝化区或过钝化区,则预充氢能明显促进阳极溶解,界面电阻也明显降低。氢的这种影响是多个因素叠加的结果。氢降低自由能使溶解速率升高(约10%);充氢表面局部酸化,而腐蚀电位并不改变,从而导致溶解速率降低;氢阻碍钝化膜形成或促进其破裂从而使阳极溶解速率大幅度提高。在活化区施加大于屈服值的恒应力,仅使溶解速率升高约2%;但在过渡区则可使溶解速率升高30~70%。氢和应力存在协同作用。在活化区,它主要归因于氢和应力之间存在互作用能;而在过渡区,协同作用主要反映在氢和应力同时存在能阻碍钝化膜形成;在钝化区或过钝化区,反映在促使钝化膜破裂。

关键词: , Stress , Anodic dissolution , Mild steel

奥氏体不锈钢的形变与阳极溶解的相互作用

黄彦良 , 侯保荣 , 曹楚南 , 林海潮

中国腐蚀与防护学报

研究了形变对奥氏体不锈钢在酸性氯离子溶液中阳极溶解的加速作用以及阳极溶解对力学行为的影响。形变使腐蚀电流密度显著增加,使阳极和阴极反应加速。阳极电流不但使恒载荷下的不锈钢蠕变速度增加,而且使屈服强度下降。形变的热激活理论分析表明蠕变速率的对数和阳极电流的对数成线性关系,屈服强度的倒数和阳极电流的对数成线性关系,这和实验结果符合得很好。

关键词: 不锈钢 , Anodic dissolution , Deformation

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