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納米超級15crmo合金板“3Cr110”

作者:天津通利來鋼鐵商貿 來源:www.dggafy.icu 點擊數: 更新時間:2014年10月06 【字體:

納米超級15crmo合金板采用加速腐蝕實驗和 L S V 研究了這些不同保護膜的抗腐蝕能力。結果表明:采用 1 苯基 5 巰基四氮 唑(P M T A)鈍化處理 后,不僅增 強了鍍層 耐鹽溶液和 酸性氣體 腐蝕能 力,又不影 響鍍層表 面的金 黃色外觀,其防 變色效果優于苯并 三氮唑(B T A)2 巰基苯并噻唑(M B T)和 2 氨基嘧 啶(2 A P)P M T A/Cu Sn P 復合膜的組成為:Cu 40.6% C 31.5% S 3.1% N 15.3% O 10.3%  以塔里木油田為應用背景,利用高溫高壓釜裝置并輔以SEMEDS和XRD等分析手段,研究了高溫高壓環境下3Cr110和P110油套管鋼的C02和H2S腐蝕行為,并通過電化學方法對覆蓋有腐蝕產物膜的試樣進行電化學特性研究。結果表明:CO2單獨存在腐蝕環境中,15crmo合金板的腐蝕產物主要為FeCO3,3Cr110抗局部腐蝕能力較強,P110抗局部腐蝕的能力較弱;隨著腐蝕時間的延長,3Cr110和P110腐蝕速率均逐漸放緩,腐蝕產物膜阻礙離子遷移的能力逐漸加強; 采用動電位極化曲線和Mott-Schottki分析等電化學測試手段,探討了軋制

納米塊體15crmo合金板與普通304不銹鋼在0.05mol/LH2SO4+0.05mol/LNa2SO4溶液中鈍化膜的保護性能;運用點缺陷(PDM模型,分析了不同電位下在0.05mol/LH2SO4+0.25mol/LNa2SO4溶液中兩種材料形成鈍化膜的半導體性質,闡述了導致兩種鈍化膜保護性能差異的根本原因.結果表明:兩種材料表面鈍化膜都具有n型半導體特征,氧空穴作為主要的載流子參與鈍化膜的形成和溶解過程;鈍化膜中載流子密度與鈍化膜的形成電位之間滿足冪指數關系,載流子在兩種材料表面的鈍化膜中的擴散系數非常接近,說明兩種鈍化膜遵從相似的形成和溶解機制,但軋制納米塊體304不銹鋼中的載流子密度小于普通304不銹鋼鈍化膜中的載流子密度,從而使其鈍化膜具有更好的保護性. 隨著溫度的升高,兩種材料腐蝕速率均降低。C02和H2S共存的腐蝕環境中,油套管鋼的腐蝕產物主要為FeS,3Cr110和P110只表現為均勻腐蝕,3Cr110抗腐蝕能力較P110強;隨著H2S分壓的增大,兩種材料腐蝕速率均降低;隨著CO2分壓的降低,腐蝕速率均減小;隨著溫度的降低,腐蝕速率均減小。

被腐蝕產物膜覆蓋以后,3Cr110油套管鋼的傳遞電阻明顯大于P110鋼,因此產物膜對基體的保護作用優于P110鋼。3Cr110和P110油管鋼在高溫高壓環境下形成的腐蝕產物膜具有半導體特性,成膜溫度會對腐蝕產物膜的半導體特性產生影響,進而影響膜..及時準確地測出不銹鋼表面鈍化膜的狀況對提高其耐蝕性非常重要,現有檢測方法有多種,檢測結果并不一致。采用鐵氰化鉀-硝酸法(藍點法)硫酸銅試驗法和電化學極化曲線法分別對304316L2種不銹鋼材料的去鈍化表面、自然鈍化表面、化學鈍化表面進行抗蝕性能檢測,并討論了各種檢測方法的優缺點和適合使用的范圍。 用俄歇能譜儀對比研究了添加 02%Y對高硅不銹鋼在93%H2SO4介質中所形成的鈍化膜中各元素濃度分布的影響。添加 02%Y增大了SiO2不銹鋼鈍化膜中的比例 ,從而使合金中Si可充分形成富SiO2鈍化膜。 應用電化學阻抗譜(EIS技術研究了溫度對X80管線鋼在模擬土壤環境中所成鈍化膜電化學性能的影響,同時應用點缺陷(PDM模型分析了溫度對鈍化膜電化學性能的影響。結果表明:隨著成膜溫度的升高,鈍化膜的穩態電流增大,膜內施主密度增加,膜電阻、傳遞電阻及離子在膜內的擴散系數D減小,其原因在于溫度升高,鈍化膜內的氧空位數量增加。 本文運用 A E S和 X P S分析了不 同緩蝕劑對 Cu Sn P仿金鍍層表面進行 處理所形成的配合物保護膜的組成。>

iASTM413U鋼CCT曲線R$1

 

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