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无锡国劲合金有限公司
阅读:238发布时间:2017-1-7
BFe10-1-1铜镍合金在0.5mol/L NaCl溶液中的选择性腐蚀行为,测其在不同pH值的试验溶液中的阳极极化曲线,并选择一定电化学条件下进行恒电位腐蚀。通过对腐蚀后溶液中的Cu2+和Ni2+含量的分析和对试样断面的微区成分分析,了解不同条件下的BFe10-1-1铜镍合金的选择性腐蚀规律。试验结果表明,BFe10-1-1铜镍合金的选择性腐蚀取决于腐蚀介质的酸碱度及腐蚀电位等电化学条件。在碱性溶液中的耐蚀性比其在酸性溶液中要好,在酸性和弱碱性溶液中脱镍,在强碱性溶液中低电位下脱铜,高电位下脱镍。
铜镍合金冷凝管主要用于电力、石油化工、造船、海水淡化和海洋工程等行业。铜镍合金冷凝管在舰船、海洋工程、海水淡化行业具有不可替代性,不锈钢管和钛管无法替代铜镍合金冷凝管在这些领域的应用。在火力发电行业,不锈钢管具有与汽轮机几乎等同使用寿命的优点,具有替代铜镍合金冷凝管的趋势。不锈钢管用于冷凝器的主要缺点是导热性能低,随着社会对提高设备节能性能的要求越来越高,铜镍合金冷凝管的优势越来越显现。
利用电化学阻抗谱(EIS)、电化学噪声(EN)、扫描电子显微镜(SEM)、动电位极化曲线等测试方法和喷射式刷腐蚀模拟装置,分别研究了B30铜镍合金在人工海水中不同刷速度(0m/s、3m/s和6m/s)和不同刷角度(0°、30°、45°、60°和90°)下的刷腐蚀行为、成膜浸泡的腐蚀行为及成膜后的刷腐蚀行为。B30铜镍合金在洁净人工海水和含砂量为1.5‰(质量分数)人工海水中的刷腐蚀行为研究,结果表明:刷速度3m/s时的阻抗大于刷速度6m/s时的阻抗,但二者的阻抗都小于0m/s时的阻抗。0m/s时的阻抗随浸泡时间的延长逐渐增大,而3m/s和6m/s时的阻抗,都随刷时间的延长阻抗变化不大,阻抗随刷角度的增大而减小。0m/s时的噪声电阻随浸泡时间的延长逐渐增大,3m/s和6m/s时的噪声电阻随着刷时间的延长而在一定幅度范围内上下波动,3m/s时的噪声电阻大于6m/s的噪声电阻。噪声电阻随着刷角度的增大而减小,噪声电阻的波动幅度随刷角度的增大而减小。浸泡10小时后的动电位极化曲线出现了一小的钝化区,而3m/s和6m/s刷10小时后的动电位极化曲线没有出现钝化区,且阴极区的电流密度大于0m/s时的阴极电流密度。相同刷速度和刷角度下,洁净海水中刷腐蚀的阻抗大于含砂海水中刷腐蚀的阻抗,洁净海水中刷腐蚀的噪声电阻大于含砂海水中刷腐蚀的噪声电阻。在浸泡的10小时后,B30铜镍合金表面出现了少量的腐蚀点,砂纸作用留下的磨痕清晰可见;在洁净海水中刷10小时之后,B30铜镍合金表面出现了较多腐蚀点,与浸泡的相比磨痕的减少了,随着刷角度的增大,磨痕就越少;在含砂海水中刷10小时之后,B30铜镍合金表面出现了大量的鱼鳞坑,6m/s时的鱼鳞坑比3m/s时的更密集,随着刷角度的增大,鱼鳞坑越密集。B30铜镍合金长期浸泡的腐蚀行为研究结果表明:在浸泡前40天内,阻抗迅速增大,在浸泡到40~50天时,阻抗达到zui大值,在浸泡后期50~90天时,阻抗振荡性变化。噪声电阻随浸泡时间的变化规律和阻抗变化规律一致。B30铜镍合金成膜后的刷腐蚀结果表明:在洁净海水中刷时,有膜层时所测得阻抗明显大于成膜前的阻抗,膜层比较有效的对基体起到了保护作用。在含砂海水中刷时,有膜层的和成膜前的阻抗相当,膜层不能有效的保护基体。
B30铜镍合金具有优良的耐海水腐蚀性能,但在海水中形成的表对其自身的电化学行为有影响,过去对此研究不多。采用交流阻抗、线性极化、动电位极化、循环阳极极化等方法研究了B30铜镍合金表面在海水中形成的氧化膜对其自身腐蚀电化学行为的影响,采用原子力显微镜(AFM)对氧化膜的结构进行了分析。结果表明:B30铜镍合金在海水中浸泡72 h后,表面能够生成一层完整致密的氧化膜;表使B30铜镍合金在海水中的阻抗值随浸泡时间的延长先增大后减小,而且能够降低其极化电流密度以及瞬时腐蚀速率;随着浸泡时间的延长,B30铜镍合金在海水中的点蚀倾向加重。
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