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葫芦岛合金nm500耐磨钢板在KCl.NaCl熔盐体系中的电化学腐蚀行为

  作者:源达旺小编  来源:www.08al.com  时间:2021-07-20   访问量:2074  【打印此页】  【关闭

  通过极化曲线和交流阻抗谱,分析了熔盐对材料热腐蚀的机理和过程,探索了熔盐体系中温度对耐腐蚀性能的影响和规律。从合金nm500耐磨钢板获得熔盐热腐蚀热力学参数,为生物质电厂过热管的防腐蚀提供理论依据和技术支持。

  试验材料为合金nm500耐磨钢板,其化学成分(质量分数,%):C0.080.12、Si0.0200.50、Mn0.300.60、S0.02、Cr8 .009.50、Ni 0.40, Mo0.85 1.05, V0.18 0.25, P0.02, Fe平衡先将试验材料加工成50mm x 25mm x 2mm,然后用60-5000目金相砂纸打磨至镜面光滑,然后用乙醇和丙酮溶液洗涤,用滤纸干燥,放入150C的干燥箱中2小时。

  腐蚀熔盐为KCl.NaCl(两者的质量比为1:1)共晶盐。 合金nm500耐磨钢板浸入800腐蚀熔盐不同时间后,在800KCl.NaCl熔盐中测量T91钢,根据极化曲线和交流阻抗谱,得到根据极化曲线计算自腐蚀电位Ecor和线性极化电阻Rp。结果表明:

  (1) 耐磨钢合金nm500在高温KCl.NaCl熔盐热腐蚀过程中,随着腐蚀时间的增加,自腐蚀电位Ecor和线极化电阻Rp有不同程度的偏差,Ecor和Rp在腐蚀后期逐渐增大并达到稳定值,说明耐磨合金钢板表面逐渐形成了相对稳定且坚固的保护氧化膜,腐蚀速率逐渐降低。

  (2) 在腐蚀初期,合金nm500耐磨钢板腐蚀较快,其腐蚀电化学阻抗谱显示出典型的Warburg阻抗特性,即电化学反应速率受氧化剂粒子在熔盐/样品界面;随着腐蚀的进行,耐磨合金钢板表面逐渐形成FeCr2O4晶间氧化膜,腐蚀速率显着降低,腐蚀后期电化学阻抗谱显示出显着的电容双弧特性,即即,反应速率主要受金属腐蚀的影响。控制电粒子在氧化膜中的迁移速度。

  (3)随着反应温度的升高,合金nm500耐磨钢板的腐蚀电流密度逐渐增大,材料的耐腐蚀性能下降。电极反应速率常数与温度的关系满足Arrhenius公式耐磨合金钢板在KCl中NaCl熔盐中热腐蚀电化学反应的活化能为33.235 kJ/mol。

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