Page 55 - 腐蚀与防护2024年第十一期
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吴正江, 等: 三种船用不锈钢在海水中的腐蚀匹配性
生不同程度正移, 偶对金属的电位差变小, 乃至出 试验方法》 和 T / CSCP0035.12-2018 《 低合金结构
2 钢实验室腐蚀试验 第 12 部分: 低合金结构钢电偶
现反 差, 平 均 电 偶 电 流 密 度 约 为 0.011 μ A / cm
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( ≤0.3 μ A / cm ), 电 偶 腐 蚀 敏 感 等 级 为 A 级; 腐蚀试验方法》, 当两偶接金属的自腐蚀电位相差不
ZG03Cr26Ni7Mo4N / 0Cr16Ni5Mo在海水中的电偶 超过 50mV 时, 偶对没有发生明显电偶腐蚀的倾
电位接近0Cr16Ni5Mo的自腐蚀电位, 根据材料的 向。由 图 6 可 见, 05Cr17Ni4Cu4Nb / 0Cr16Ni5Mo
阳极极化曲线可知, 0Cr16Ni5Mo的钝化膜稳定性 在海水中浸泡15d后仍保持原有的金属光泽, 没有
较低, 导致电偶电位的波动较大, 浸泡一段时间后也 发 生 明 显 的 腐 蚀, 因 两 者 自 腐 蚀 电 位 差 小 于
出现了偶对极性反转情况, 平均电偶电流密度约为 50mV , 所以它们没有发生电偶腐蚀的倾向。由表
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0.021 μ A / cm , 电 偶 腐 蚀 敏 感 等 级 为 A 级; 4可知, 05Cr17Ni4Cu4Nb / 0Cr16Ni5Mo的平均电偶
ZG03Cr26Ni7Mo4N / 05Cr17Ni4Cu4Nb稳定后的电 腐蚀速率为0.0004mm / a , 没有发生明显的电偶腐
偶电位接近05Cr17Ni4Cu4Nb的自腐蚀电位, 电偶 蚀。 ZG03Cr26Ni7Mo4N 和0Cr16Ni5Mo的自腐蚀
电位 情 况 与 ZG03Cr26Ni7Mo4N / 0Cr16Ni5Mo 类 电位 相 差 约 120 mV , 两 者 偶 接 后 可 能 发 生 以
似, 05Cr17Ni4Cu4Nb的钝化膜稳定性较高, 因此电 0C r16Ni5Mo 为阳极、 ZG03Cr26Ni7Mo4N 为阴极
偶电位 波 动 相 对 较 小, 平 均 电 偶 电 流 密 度 约 为 的电偶腐蚀, 但试验后不锈钢表面无明显腐蚀痕迹,
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0.027 μ A / cm 。 且最终平均电偶腐蚀速率为0.0009mm / a , 未发生
三种不锈钢偶对在海水中浸泡 1 5d并去除腐 明 显 的 电 偶 腐 蚀; ZG03Cr26Ni7Mo4N 和
蚀产物后的形貌如图6所示, 偶接情况下阳极的平 05Cr17Ni4Cu4Nb的自腐蚀电位相差约140mV , 但
均腐蚀 速 率 见 表 4 。依 据 T / CSTM 00046.12- 试验后不锈钢表面也无明显腐蚀, 平均电偶腐蚀速
2018 《 低合金结构钢腐蚀试验 第12部分: 电偶腐蚀 率为0.0014mm / a , 没有发生明显的电偶腐蚀。
图6 不锈钢偶对在海水中浸泡15d后的腐蚀形貌
Fi g .6 Corrosionmor p holo gy ofstainlesssteel g alvaniccou p lesinseawaterafterimmersioninseawaterfor15d
表4 不锈钢偶对在海水中的腐蚀情况
Tab.4 Corrosionsituationofstainlesssteel g alvaniccou p lesinseawater
偶对 平均电偶腐蚀速率 /( mm · a ) 平均电偶电流密度 /( A · cm -2 )
-1
μ
05Cr17Ni4Cu4Nb / 0Cr16Ni5Mo 0.0004 0.011
ZG03Cr26Ni7Mo4N / 0Cr16Ni5Mo 0.0009 0.021
ZG03Cr26Ni7Mo4N / 05Cr17Ni4Cu4Nb 0.0014 0.027
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根据试验情况, 三种材料在两两偶接情况下, 0.3 μ A / cm 。根据电偶电流方向的变化, 偶对的
均无明显的电偶腐蚀发生, 这三种材料可以在工 极性发生过反转现象, 这是因为由于两种金属都
程上接触使用。虽然 ZG03Cr26Ni7Mo4N 的自腐 是钝性金属, 随着浸泡时间的延长, 两种金属表
蚀电位相对 0Cr16Ni5Mo和 05Cr17Ni4Cu4Nb 高 面均形 成 了 钝 化 膜, 随 着 钝 化 膜 状 态 的 不 断 变
了120~140mV , 但形成偶对后电偶电位均能迅 化, 两种金属的自腐蚀电位也不断变化, 甚至出
速正移并相对稳定, 平均电偶电流密度均远小于 现反差。
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