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S22053不锈钢在6%FeCl_3溶液中的点蚀行为 被引量:3
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作者 万章 孔韦海 张强 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2019年第1期18-22,共5页
采用动电位电化学阻抗谱技术研究了不同电位条件下S22053不锈钢在6%(质量分数)FeCl_3溶液中的点蚀行为。结果表明,电位为0.3~0.9V(SCE,下同)时,S22053不锈钢处于稳定的钝化状态;电位为1.0V时,钝化膜上诱导点蚀;电位为1.1~1.2V时,蚀坑... 采用动电位电化学阻抗谱技术研究了不同电位条件下S22053不锈钢在6%(质量分数)FeCl_3溶液中的点蚀行为。结果表明,电位为0.3~0.9V(SCE,下同)时,S22053不锈钢处于稳定的钝化状态;电位为1.0V时,钝化膜上诱导点蚀;电位为1.1~1.2V时,蚀坑持续扩展,且以向蚀坑深处扩展为主;电位为1.3~1.4V时,新的点蚀在钝化部位诱导产生。点蚀发生后,电化学阻抗谱主要表征蚀坑处的特征。 展开更多
关键词 S22053不锈钢 点蚀 动电位电化学阻抗谱 FeCl3溶液
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不同钝化工艺对S22053不锈钢腐蚀行为的影响 被引量:2
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作者 张强 孔韦海 +3 位作者 万章 吴志刚 胡盼 刘燕 《材料保护》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期115-120,共6页
针对同一种材料经不同钝化工艺处理后钝化膜的形成、耐蚀性的优劣、钝化后腐蚀行为的比较鲜有报道,为此,通过极化曲线、电化学阻抗谱、临界点蚀温度、再钝化温度测试等方法考察了自然钝化、阳极钝化和酸洗钝化3种钝化工艺对S22053不锈... 针对同一种材料经不同钝化工艺处理后钝化膜的形成、耐蚀性的优劣、钝化后腐蚀行为的比较鲜有报道,为此,通过极化曲线、电化学阻抗谱、临界点蚀温度、再钝化温度测试等方法考察了自然钝化、阳极钝化和酸洗钝化3种钝化工艺对S22053不锈钢耐腐蚀性能的影响,并通过扫描电镜观察了腐蚀前后试样表面的表面形貌。结果表明:阳极钝化和酸洗钝化都可以提高S22053不锈钢的耐腐蚀性能,采用20%(质量分数)硝酸酸洗钝化后不锈钢的耐腐蚀性能最好;不同钝化工艺对S22053不锈钢的点蚀电位影响并不显著,但会显著改变不锈钢的阻抗和临界点蚀温度;点腐蚀发生后腐蚀前沿有明显的沿晶腐蚀倾向,同时伴随有奥氏体晶粒的优先溶解。 展开更多
关键词 钝化 S22053不锈钢 临界点蚀温度 电化学阻抗谱 沿晶腐蚀
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成膜电位对S22053不锈钢在FeCl_3溶液中钝化膜性能的影响 被引量:1
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作者 孔韦海 万章 +2 位作者 艾志斌 张强 胡盼 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期15-19,63,共6页
应用阳极极化、恒电位成膜极化、电化学阻抗谱以及Mott-Schottky测试等方法研究了在质量分数6%FeCl_3溶液中S22053不锈钢表面钝化膜的性能。结果表明:S22053不锈钢的成膜电位在0.3~0.9V;当成膜电位在0.3~0.8V时,随成膜电位的增加阻抗... 应用阳极极化、恒电位成膜极化、电化学阻抗谱以及Mott-Schottky测试等方法研究了在质量分数6%FeCl_3溶液中S22053不锈钢表面钝化膜的性能。结果表明:S22053不锈钢的成膜电位在0.3~0.9V;当成膜电位在0.3~0.8V时,随成膜电位的增加阻抗最大模值增大,钝化膜稳定性增强,当成膜电位在0.8~0.9V时则相反;在不同成膜电位极化30min成膜后,钝化膜在扫描电位0~0.6V范围内均呈n型半导体特征,在0.6~0.9V范围内呈p型半导体特征;由电化学阻抗谱测试得到的钝化膜厚度和由Mott-Schottky曲线得到的空间电荷层厚度随成膜电位的变化趋势一致,二者均在成膜电位0.8V时出现峰值。 展开更多
关键词 成膜电位 S22053不锈钢 电化学阻抗谱 Mott-Schottky曲线 钝化膜
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双相钢焊接接头微观组织表征及性能分析 被引量:6
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作者 秦建 董显 +1 位作者 路全彬 裴崟寅 《焊接》 2019年第4期54-59,M0004,共7页
针对S22053双相钢的氩弧焊多层多道焊接接头,通过力学性能试验对接头的强度、硬度及冲击性能进行了测试,并对接头各区域的组织进行了分析,依据ASTM A923《检测锻制双重奥氏体-铁素体不锈钢中有害金属间相的标准试验方法》对接头的耐点... 针对S22053双相钢的氩弧焊多层多道焊接接头,通过力学性能试验对接头的强度、硬度及冲击性能进行了测试,并对接头各区域的组织进行了分析,依据ASTM A923《检测锻制双重奥氏体-铁素体不锈钢中有害金属间相的标准试验方法》对接头的耐点蚀性能进行了测试,测试结果表明:S22053多层多道焊接接头具有良好的综合力学性能及耐腐蚀性能;焊缝区及热影响区组织为奥氏体和铁素体,其中铁素体含量分别为48. 9%及62. 43%,焊缝区及热影响区的奥氏体包含晶粒边界奥氏体、魏氏奥氏体以及晶粒内奥氏体组织,且元素分布存在一定差异;在奥氏体相中易于富集Ni,N元素,Cr,Mo元素富集于铁素体相。 展开更多
关键词 S22053双相不锈钢 多层多道焊 显微组织 耐腐蚀性能
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不同焊接工艺双相不锈钢焊接接头的组织和力学性能 被引量:3
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作者 代维 罗腾奘 +2 位作者 王帆 张磊 向锦 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期175-180,共6页
采用焊条电弧焊(SMAW)、钨极气体保护电弧焊(GTAW)和埋弧焊(SAW)3种焊接工艺对S22053双相钢进行焊接,并对焊接接头的拉伸强度、弯曲韧性和显微组织进行了测试分析。结果表明:SAW焊接接头的奥氏体含量较高,平均值为38%,对应的综... 采用焊条电弧焊(SMAW)、钨极气体保护电弧焊(GTAW)和埋弧焊(SAW)3种焊接工艺对S22053双相钢进行焊接,并对焊接接头的拉伸强度、弯曲韧性和显微组织进行了测试分析。结果表明:SAW焊接接头的奥氏体含量较高,平均值为38%,对应的综合力学性能较好。分别比较了焊后固溶处理和未固溶处理的SMAW和GTAW焊接接头的组织成分、力学性能发现前者优于后者,焊后固溶处理接头中奥氏体含量增加,熔合区范围变窄、晶粒变小、组织更均匀、金属间化合物σ相等基本消失,韧性提高,材料的综合力学性能提高。 展开更多
关键词 S22053双相钢 焊接接头 固溶处理 组织 力学性能
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固溶温度对S22053双相不锈钢组织与力学性能的影响 被引量:2
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作者 许亮 李姚君 +4 位作者 刘其源 陆秦旭 郜均虎 戴宪 万浩 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期192-195,共4页
通过光学显微镜、拉伸试验和低温冲击试验研究了1040、1060和1080℃温度固溶处理S22053双相不锈钢的组织、室温力学性能和低温冲击性能。结果表明:不同温度的固溶处理会造成S22053不锈钢α相与γ相两相比例、形态的变化,进而造成其室... 通过光学显微镜、拉伸试验和低温冲击试验研究了1040、1060和1080℃温度固溶处理S22053双相不锈钢的组织、室温力学性能和低温冲击性能。结果表明:不同温度的固溶处理会造成S22053不锈钢α相与γ相两相比例、形态的变化,进而造成其室温拉伸性能和低温冲击性能的变化。随着固溶处理温度的提高,S22053不锈钢的强度会出现一定程度的提高,而伸长率和断面收缩率几乎不受影响。试样的低温冲击性能随着固溶温度的升高先增加再显著降低。 展开更多
关键词 S22053双相钢 固溶处理 微观组织 力学性能
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S22053双相不锈钢等离子弧焊焊接接头的力学性能与耐蚀性
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作者 唐威 郑峰 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2022年第12期48-53,共6页
采用等离子弧焊(PAW)深熔焊工艺对10mm厚的S22053双相不锈钢进行了焊接,采用显微组织观察、力学性能试验和腐蚀试验,研究了S22053双相不锈钢焊接接头的力学性能和耐蚀性。结果表明:焊接接头的强度达到814MPa,焊缝及热影响区的-40℃冲击... 采用等离子弧焊(PAW)深熔焊工艺对10mm厚的S22053双相不锈钢进行了焊接,采用显微组织观察、力学性能试验和腐蚀试验,研究了S22053双相不锈钢焊接接头的力学性能和耐蚀性。结果表明:焊接接头的强度达到814MPa,焊缝及热影响区的-40℃冲击吸收功分别为58J和72J;焊缝及热影响区的铁素体体积分数分别为69%和62%;ASTM A923 A法腐蚀测试表明,焊接接头焊缝和热影响区的耐蚀性下降,ASTM A923 C法检测表明,其未出现明显的点蚀现象,平均腐蚀速率为2.761mg/(dm^(2)·d)。结果说明S22053双相不锈钢焊接接头具有良好的综合力学性能及耐蚀性,等离子深熔焊可用于S22053双相不锈钢的焊接制造。 展开更多
关键词 S22053双相不锈钢 等离子弧焊(PAW) 显微组织 力学性能 耐蚀性
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S22053双相不锈钢低温冲击性能不合分析 被引量:1
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作者 钟莉莉 王勇 +2 位作者 孙殿东 王爽 颜秉宇 《鞍钢技术》 CAS 2021年第3期26-29,共4页
采用光学显微镜、扫描电子显微镜和电子背散射衍射仪等设备,对S22053双相不锈钢低温冲击不合试样的微观组织、断口形貌、夹杂物和两相组织含量等进行了检验分析。结果表明,大量氮化铝夹杂和较多铁素体相是引起S22053双相不锈钢钢板冲击... 采用光学显微镜、扫描电子显微镜和电子背散射衍射仪等设备,对S22053双相不锈钢低温冲击不合试样的微观组织、断口形貌、夹杂物和两相组织含量等进行了检验分析。结果表明,大量氮化铝夹杂和较多铁素体相是引起S22053双相不锈钢钢板冲击性能不合的主要原因。 展开更多
关键词 S22053双相不锈钢 低温冲击性能 两相比例 氮化铝
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