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無錫國勁合金有限公司
閱讀:231發布時間:2017-1-7
BFe10-1-1銅鎳合金在0.5mol/L NaCl溶液中的選擇性腐蝕行為,測其在不同pH值的試驗溶液中的陽極極化曲線,并選擇一定電化學條件下進行恒電位腐蝕。通過對腐蝕后溶液中的Cu2+和Ni2+含量的分析和對試樣斷面的微區成分分析,了解不同條件下的BFe10-1-1銅鎳合金的選擇性腐蝕規律。試驗結果表明,BFe10-1-1銅鎳合金的選擇性腐蝕取決于腐蝕介質的酸堿度及腐蝕電位等電化學條件。在堿性溶液中的耐蝕性比其在酸性溶液中要好,在酸性和弱堿性溶液中脫鎳,在強堿性溶液中低電位下脫銅,高電位下脫鎳。
銅鎳合金冷凝管主要用于電力、石油化工、造船、海水淡化和海洋工程等行業。銅鎳合金冷凝管在艦船、海洋工程、海水淡化行業具有不可替代性,不銹鋼管和鈦管無法替代銅鎳合金冷凝管在這些領域的應用。在火力發電行業,不銹鋼管具有與汽輪機幾乎等同使用壽命的優點,具有替代銅鎳合金冷凝管的趨勢。不銹鋼管用于冷凝器的主要缺點是導熱性能低,隨著社會對提高設備節能性能的要求越來越高,銅鎳合金冷凝管的優勢越來越顯現。
利用電化學阻抗譜(EIS)、電化學噪聲(EN)、掃描電子顯微鏡(SEM)、動電位極化曲線等測試方法和噴射式刷腐蝕模擬裝置,分別研究了B30銅鎳合金在人工海水中不同刷速度(0m/s、3m/s和6m/s)和不同刷角度(0°、30°、45°、60°和90°)下的刷腐蝕行為、成膜浸泡的腐蝕行為及成膜后的刷腐蝕行為。B30銅鎳合金在潔凈人工海水和含砂量為1.5‰(質量分數)人工海水中的刷腐蝕行為研究,結果表明:刷速度3m/s時的阻抗大于刷速度6m/s時的阻抗,但二者的阻抗都小于0m/s時的阻抗。0m/s時的阻抗隨浸泡時間的延長逐漸增大,而3m/s和6m/s時的阻抗,都隨刷時間的延長阻抗變化不大,阻抗隨刷角度的增大而減小。0m/s時的噪聲電阻隨浸泡時間的延長逐漸增大,3m/s和6m/s時的噪聲電阻隨著刷時間的延長而在一定幅度范圍內上下波動,3m/s時的噪聲電阻大于6m/s的噪聲電阻。噪聲電阻隨著刷角度的增大而減小,噪聲電阻的波動幅度隨刷角度的增大而減小。浸泡10小時后的動電位極化曲線出現了一小的鈍化區,而3m/s和6m/s刷10小時后的動電位極化曲線沒有出現鈍化區,且陰極區的電流密度大于0m/s時的陰極電流密度。相同刷速度和刷角度下,潔凈海水中刷腐蝕的阻抗大于含砂海水中刷腐蝕的阻抗,潔凈海水中刷腐蝕的噪聲電阻大于含砂海水中刷腐蝕的噪聲電阻。在浸泡的10小時后,B30銅鎳合金表面出現了少量的腐蝕點,砂紙作用留下的磨痕清晰可見;在潔凈海水中刷10小時之后,B30銅鎳合金表面出現了較多腐蝕點,與浸泡的相比磨痕的減少了,隨著刷角度的增大,磨痕就越少;在含砂海水中刷10小時之后,B30銅鎳合金表面出現了大量的魚鱗坑,6m/s時的魚鱗坑比3m/s時的更密集,隨著刷角度的增大,魚鱗坑越密集。B30銅鎳合金長期浸泡的腐蝕行為研究結果表明:在浸泡前40天內,阻抗迅速增大,在浸泡到40~50天時,阻抗達到zui大值,在浸泡后期50~90天時,阻抗振蕩性變化。噪聲電阻隨浸泡時間的變化規律和阻抗變化規律一致。B30銅鎳合金成膜后的刷腐蝕結果表明:在潔凈海水中刷時,有膜層時所測得阻抗明顯大于成膜前的阻抗,膜層比較有效的對基體起到了保護作用。在含砂海水中刷時,有膜層的和成膜前的阻抗相當,膜層不能有效的保護基體。
B30銅鎳合金具有優良的耐海水腐蝕性能,但在海水中形成的表對其自身的電化學行為有影響,過去對此研究不多。采用交流阻抗、線性極化、動電位極化、循環陽極極化等方法研究了B30銅鎳合金表面在海水中形成的氧化膜對其自身腐蝕電化學行為的影響,采用原子力顯微鏡(AFM)對氧化膜的結構進行了分析。結果表明:B30銅鎳合金在海水中浸泡72 h后,表面能夠生成一層完整致密的氧化膜;表使B30銅鎳合金在海水中的阻抗值隨浸泡時間的延長先增大后減小,而且能夠降低其極化電流密度以及瞬時腐蝕速率;隨著浸泡時間的延長,B30銅鎳合金在海水中的點蝕傾向加重。
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