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300M超高強度鋼電化學性能及應力腐蝕開裂

孫敏 肖葵 董超芳 李曉剛 鐘平

孫敏, 肖葵, 董超芳, 李曉剛, 鐘平. 300M超高強度鋼電化學性能及應力腐蝕開裂[J]. 工程科學學報, 2012, 34(10): 1159-1166. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2012.10.004
引用本文: 孫敏, 肖葵, 董超芳, 李曉剛, 鐘平. 300M超高強度鋼電化學性能及應力腐蝕開裂[J]. 工程科學學報, 2012, 34(10): 1159-1166. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2012.10.004
SUN Min, XIAO Kui, DONG Chao-fang, LI Xiao-gang, ZHONG Ping. Electrochemical behavior and stress corrosion cracking of 300M ultrahigh strength steel[J]. Chinese Journal of Engineering, 2012, 34(10): 1159-1166. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2012.10.004
Citation: SUN Min, XIAO Kui, DONG Chao-fang, LI Xiao-gang, ZHONG Ping. Electrochemical behavior and stress corrosion cracking of 300M ultrahigh strength steel[J]. Chinese Journal of Engineering, 2012, 34(10): 1159-1166. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2012.10.004

300M超高強度鋼電化學性能及應力腐蝕開裂

doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2012.10.004
基金項目: 

中央高校基本科研業務費專項(FRF-TP-11-006B)

國家自然科學基金資助項目(51171023)

詳細信息
    通訊作者:

    李曉剛,E-mail:lixiaogang99@263.net

  • 中圖分類號: TG172.5

Electrochemical behavior and stress corrosion cracking of 300M ultrahigh strength steel

  • 摘要: 采用動電位掃描技術和慢應變速率拉伸試驗研究了超高強度鋼300M在3.5%NaCl溶液中的應力腐蝕行為,并利用掃描電鏡觀察了不同外加電位下的斷口形貌.300M鋼在3.5%NaCl溶液中開路電位下的應力腐蝕開裂機制為陽極溶解型,Cl-的存在明顯地增加了材料的應力腐蝕開裂敏感性.陽極電位-600 mV下300M鋼溶解速率加快,表現出較高的應力腐蝕開裂敏感性,斷面收縮率損失由開路電路下的52.6%升高至99.5%,裂紋起源于表面點蝕坑處,應力腐蝕開裂為陽極溶解型機制.陰極電位-800 mV下材料處于陰極保護電位范圍,表現出較低的應力腐蝕開裂敏感性,強度和韌度與空氣中拉伸的數值相近,開裂機制為陽極溶解和氫致開裂協同作用.在更低電位(低于-950 mV)下,300M鋼的應力腐蝕開裂機制為氫致開裂,在氫和拉應力的共同作用下表現出很大的應力腐蝕開裂敏感性.

     

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出版歷程
  • 收稿日期:  2011-10-01
  • 網絡出版日期:  2021-07-30

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