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低碳鋼在濕熱工業海洋大氣中的腐蝕特征

李東亮 付貴勤 朱苗勇

李東亮, 付貴勤, 朱苗勇. 低碳鋼在濕熱工業海洋大氣中的腐蝕特征[J]. 工程科學學報, 2017, 39(5): 739-746. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2017.05.012
引用本文: 李東亮, 付貴勤, 朱苗勇. 低碳鋼在濕熱工業海洋大氣中的腐蝕特征[J]. 工程科學學報, 2017, 39(5): 739-746. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2017.05.012
LI Dong-liang, FU Gui-qin, ZHU Miao-yong. Corrosion characteristics of low-carbon steel in hot and humid industrial-marine atmosphere[J]. Chinese Journal of Engineering, 2017, 39(5): 739-746. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2017.05.012
Citation: LI Dong-liang, FU Gui-qin, ZHU Miao-yong. Corrosion characteristics of low-carbon steel in hot and humid industrial-marine atmosphere[J]. Chinese Journal of Engineering, 2017, 39(5): 739-746. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2017.05.012

低碳鋼在濕熱工業海洋大氣中的腐蝕特征

doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2017.05.012
基金項目: 

國家自然科學基金資助項目(51304040);教育部基本科研業務費資助項目(N150204008)

詳細信息
  • 中圖分類號: TG174.2

Corrosion characteristics of low-carbon steel in hot and humid industrial-marine atmosphere

  • 摘要: 以0.1 mol·L-1NaCl+0.01 mol·L-1 NaHSO3溶液為腐蝕介質,采用干/濕周浸加速腐蝕實驗、腐蝕失重、X射線衍射、掃描電鏡和能譜分析等方法,研究了濕熱工業海洋大氣中低碳鋼的腐蝕行為.結果表明:實驗鋼的腐蝕過程均遵循冪函數d=Atn分布規律,鋼種不同,常系數A、n的值不同;腐蝕產物主要由非晶物質和少量Fe3O4、α-FeOOH、β-FeOOH、γ-FeOOH晶體組成.所得銹層可分為主體銹層和界面疏松帶兩部分,由內至外銹層中Fe、O含量梯度變化很小.Cl-、SO2與水分的長期協同作用會導致內銹層結構變差,而添加穩定性或耐蝕性較高的元素可以改善銹層質量,進而增強鋼材的耐腐蝕性能.

     

  • [5] Hao L, Zhang S X, Dong J H, et al. Rusting evolution of MnCuP weathering steel submitted to simulated industrial atmospheric corrosion. Metall Mater Trans A, 2012, 43(5):1724
    [6] Dawson J L, Ferreira M G S. Electrochemical studies of the pitting of austenitic stainless steel. Corros Sci, 1986, 26(12):1009
    [16] Suzuki I, Masuko N, Hisamatsu Y. Electrochemical properties of iron rust. Corros Sci, 1979, 19(7):521
  • 加載中
計量
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出版歷程
  • 收稿日期:  2016-08-06

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