Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报  2006, Vol. 26 Issue (1): 1-5     
  研究报告 本期目录 | 过刊浏览 |
典型不锈钢晶间腐蚀敏化温度的研究
秦丽雁;张寿禄;宋诗哲
天津大学材料学院
Sensitive Temperatures for Intergranular Corrosion of Typical Stainless Steels
;;
天津大学材料学院
全文: PDF(521 KB)  
摘要: 用电化学动电位再活化(EPR)法、硫酸—硫酸铜法及扫描电镜研究了典型的202、304奥氏体不锈钢与409、430铁素体不锈钢在不同敏化温度下晶间腐蚀的敏感性。结果表明,奥氏体与铁素体不锈钢敏感温度区间不同,奥氏体不锈钢诱发晶间腐蚀的敏感温度约为650℃,铁素体不锈钢诱发晶间腐蚀的敏感温度约为950℃。研究结果为正确地评判不锈钢晶间腐蚀敏感性及优化生产工艺提供了科学依据。
关键词 敏化处理不锈钢晶间腐蚀    
Abstract:Electrochemical potentiodynamic reactivation(EPR) test , sulphuric acid - sulphate of copper (GB4334.5-90) and scanning electron microscope were utilized in this paper to study the intergranular corrosion susceptibility of 202,304 austenitic stainless steels and 409,430 ferritic stainless steels at different sensitive heat treatment temperatures, at which intergranular corrosion will be induced. The results show that the sensitive temperature of austenitic stainless steels and that of ferritic stainless steels are different. the sensitive temperature of austenitic stainless steel is about 650℃, while that of ferritic stainless steel is around 950℃. The results provide scientific criterion for correctly evaluating the intergranular corrosion susceptibility of stainless steel and optimizing the production technology.
Key wordssensitiving heat treatment    stainless steel    intergranular corrosion
收稿日期: 2004-11-04     
ZTFLH:  TG174.3  
通讯作者: 宋诗哲     E-mail: szsong@tju.edu.cn

引用本文:

秦丽雁; 张寿禄; 宋诗哲 . 典型不锈钢晶间腐蚀敏化温度的研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2006, 26(1): 1-5 .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/Y2006/V26/I1/1

[1]Taboda A,Prank L.Intergranular,corrosion in nuclear system,in-tergranular corrosion in stainless alloys[M].ASTM STP656.Steigerwald R F,ed.Philadelphia,PA:ASTM,1978,85
[2]Clark W L,Romero V M,Danko J C.Detection of sensitization instainless steels using electrochemical technique[A].Corrosion/77[C].Houston,TX:NACE,1977:180
[3]Clark W L,Cowan R L,Walker W L.Comparative methods formeasuring degree of sensitization in stainless steels,in intergranularcorrosion of stainless alloys[M].ASTM,STP 656.Steigerwald RF,ed.Philadelphia,PA:ASTM,1978,99
[4]JISG0575-1999 Corrosion Test Method for Stainless Steel Sul-phuric-Acid—Sulphate of Copper[S].(JISG0575-1999不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法[S].)
[5]GB4335-2000 Corrosion Test Method for Stainless Steel Sulphuric-Acid—Sulphate of Copper[S].(GB4335-2000不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法[S].)
[6]Cihal C,Desestret A,Froment M,Wagner G H.Tests for evaluationof sensibility of stainless steels to intergranular corrosion[A].Proc.5th European Corros.Cong[C].Paris,France:European Federationon Corrosion,1973:249
[7]Qin L Y,Dong Z D.Application of electrochemical method to evalu-ate intergranular corrosion susceptibility of stainless steels[J].Taigang Science and Technology,1991,3:80-86(秦丽雁,董征东.用电化学方法测量不锈钢晶间腐蚀的敏感性[J].太钢科技,1991,3:80-86)
[8]Nathalie Lopez,Mariano Cid,Monique Puiggali,Inaki Azkarate,Al-berto Pelayo.Application of double loop potential dynamic reactiva-tion test to austenitic and duplex[J].Mater.Sci.Eng.A,1997,229(1-2):123-128
[9]Xiao J M.Metallography of Stainless Steel[M].Beijing:MetallurgyIndustry Press,1983:246~248(肖纪美.不锈钢的金属学问题[M].北京:冶金工业出版社,1983:246-248)
[1] 冉斗, 孟惠民, 刘星, 李全德, 巩秀芳, 倪荣, 姜英, 龚显龙, 戴君, 隆彬. pH对14Cr12Ni3WMoV不锈钢在含氯溶液中腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 51-59.
[2] 左勇, 曹明鹏, 申淼, 杨新梅. MgCl2-NaCl-KCl熔盐体系中金属Mg对316H不锈钢的缓蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 80-86.
[3] 王欣彤, 陈旭, 韩镇泽, 李承媛, 王岐山. 硫酸盐还原菌作用下2205双相不锈钢在3.5%NaCl溶液中应力腐蚀开裂行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 43-50.
[4] 张浩, 杜楠, 周文杰, 王帅星, 赵晴. 模拟海水溶液中Fe3+对不锈钢点蚀的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 517-522.
[5] 马鸣蔚, 赵志浩, 荆思文, 于文峰, 谷义恩, 王旭, 吴明. 17-4 PH不锈钢在含SRB的模拟海水中的应力腐蚀开裂行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 523-528.
[6] 赵柏杰, 范益, 李镇镇, 张博威, 程学群. 不同类型接触面对316L不锈钢缝隙腐蚀的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 332-341.
[7] 胡玉婷, 董鹏飞, 蒋立, 肖葵, 董超芳, 吴俊升, 李晓刚. 海洋大气环境下TC4钛合金与316L不锈钢铆接件腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 167-174.
[8] 秦越强, 左勇, 申淼. FLiNaK-CrF3/CrF2氧化还原缓冲熔盐体系对316L不锈钢耐蚀性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 182-190.
[9] 何壮,王兴平,刘子涵,盛耀权,米梦芯,陈琳,张岩,李宇春. 316L和HR-2不锈钢在盐酸液膜环境中的钝化与点蚀[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 17-24.
[10] 武栋才,韩培德. 中温时效处理对SAF2304双相不锈钢耐蚀性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 51-56.
[11] 骆鸿,高书君,肖葵,董超芳,李晓刚. 磁控溅射工艺对CrN薄膜及其腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(5): 423-430.
[12] 付安庆,赵密锋,李成政,白艳,朱文军,马磊,熊茂县,谢俊峰,雷晓维,吕乃欣. 激光表面熔凝对超级13Cr不锈钢组织与性能的影响研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(5): 446-452.
[13] 孙晓光,韩晓辉,张星爽,张志毅,李刚卿,董超芳. 超低碳奥氏体不锈钢焊接接头耐腐蚀性及环保型化学钝化工艺研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(4): 345-352.
[14] 李雨,关蕾,王冠,张波,柯伟. 机械应力对不锈钢点蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(3): 215-226.
[15] 李兆登,崔振东,侯相钰,高丽丽,王维珍,尹建华. 核级316LN不锈钢焊接接头在高温高压水中的腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 106-113.