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中国腐蚀与防护学报  2023, Vol. 43 Issue (5): 1140-1144     CSTR: 32134.14.1005.4537.2022.388      DOI: 10.11902/1005.4537.2022.388
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E690钢在热带海洋大气环境下的初期腐蚀行为研究
胡杰珍1, 蓝文杰1, 邓培昌2, 吴敬权1(), 曾俊昊1
1.广东海洋大学机械工程学院 湛江 524088
2.广东海洋大学化学与环境学院 湛江 524088
Corrosion Behavior of E690 Steel in Tropical Marine Atmosphere
HU Jiezhen1, LAN Wenjie1, DENG Peichang2, WU Jingquan1(), ZENG Junhao1
1.College of Mechanical and Power Engineering, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China
2.College of Chemistry and Environment, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China
全文: PDF(6690 KB)   HTML
摘要: 

在湛江高温、高湿和高盐的热带海洋大气环境下,对E690钢进行了15、30、90、180和360 d的暴晒实验,采用失重法和电化学方法,结合宏观和微观腐蚀形貌观察以及腐蚀产物分析,研究了E690钢在热带海洋大气环境下的初期腐蚀行为。结果表明,E690钢开始腐蚀速率较高,随着暴晒时间的延长,腐蚀速率不断降低,在暴晒90 d后腐蚀速率变化较小,腐蚀趋于稳定。在暴晒90 d后,Cr已经扩散到锈层中,提高了锈层的致密性,Ni促进了γ-FeOOH向α-FeOOH相的转化,E690钢的耐腐蚀性提高,腐蚀速率降低。

关键词 E690钢热带海洋大气环境腐蚀锈层    
Abstract

The exposure tests of E690 steel were carried out in tropical marine atmosphere of high temperature, high humidity and high salt at Zhanjiang atmospheric corrosion test station for 15, 30, 90, 180 and 360 d. Meanwhile, the initial corrosion behavior of E690 steel in tropical marine atmosphere was studied by mass loss method and electrochemical measurement, combined with macroscopic and microscopic corrosion morphology observation and corrosion product analysis. The results showed that the corrosion rate of E690 steel was higher at the beginning, and then decreased with the prolongation of exposure time. After 90 d of exposure, the corrosion rate changed little and the corrosion tended to be stable. After 90 d of exposure, Cr has diffused into the rust scale, thus improving the compactness of the rust scale. The participation of Ni promotes the transformation of γ-FeOOH to α-FeOOH, which then improved the corrosion resistance of E690 steel and reduced its corrosion rate.

Key wordsE690 steel    tropical marine atmosphere    corrosion    rust layer
收稿日期: 2022-12-07      32134.14.1005.4537.2022.388
ZTFLH:  TG172  
基金资助:国家自然科学基金(51801033);广东省自然科学基金(2021A1515012129);湛江市科技发展专项(2022A01029)
通讯作者: 吴敬权,E-mail: lengfeng402@163.com,研究方向为机械设计制造与海洋装备的腐蚀与防护   
Corresponding author: WU Jingquan, E-mail: lengfeng402@163.com   
作者简介: 胡杰珍,女,1978年生,博士,副教授

引用本文:

胡杰珍, 蓝文杰, 邓培昌, 吴敬权, 曾俊昊. E690钢在热带海洋大气环境下的初期腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(5): 1140-1144.
HU Jiezhen, LAN Wenjie, DENG Peichang, WU Jingquan, ZENG Junhao. Corrosion Behavior of E690 Steel in Tropical Marine Atmosphere. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2023, 43(5): 1140-1144.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/10.11902/1005.4537.2022.388      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2023/V43/I5/1140

图1  E690钢腐蚀速率随暴晒时间的变化曲线
图2  E690钢暴晒不同时间后表面宏观形貌
图3  E690钢暴晒不同时间后表面微观形貌
图4  E690钢暴晒90 d后锈层截面腐蚀形貌和元素分布
图5  E690钢暴晒360 d后锈层截面腐蚀形貌和元素分布
图6  E690钢在不同暴晒时间后腐蚀产物的XRD谱
图7  E690钢在不同暴晒周期下的极化曲线
Exposure time / dEcorr / mVIcorr / μA
15-475.1011.97
30-380.755.223
90-327.642.215
180-337.692.827
360-294.940.8578
表1  E690钢暴晒不同时间后的腐蚀电位和腐蚀电流
图8  E690钢暴晒不同时间后的Nyquist图
图9  等效电路图
Exposure time / d

Rs

Ω·cm2

Rf

Ω·cm2

Rct

Ω·cm2

158.3326.7465
307.9631.2874
907.1459.62766
1807.2760.12998
3607.0157.22831
表2  电化学阻抗的数值拟合结果
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