Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报  2002, Vol. 22 Issue (4): 193-197     
  研究报告 本期目录 | 过刊浏览 |
碳钢在点蚀/缝隙腐蚀闭塞区模拟溶液中的腐蚀行为
赵景茂;左禹;熊金平
北京化工大学材料科学与工程学院23信箱
CORROSION BEHAVIOR OF MILD STEEL IN SIMULATED SOLUTIONS WITHIN PITS AND CREVICES
Jingmao Zhao;Yu Zuo;Jinping Xiong
北京化工大学材料科学与工程学院23信箱
全文: PDF(163 KB)  
摘要: 研究了低碳钢在点蚀孔/缝隙腐蚀闭塞区模拟溶液中的腐蚀 行为.结果表明低碳钢在pH等于2~4的模拟闭塞区溶液中,阴极过程由氢离子的扩散步骤控 制,阴极去极化起着主要作用.当pH值小于2时,阴极过程表现为活化特征.阳极溶解过程遵 循着Bockris机理.碳钢在闭塞区的腐蚀不存在临界pH值和临界Cl-浓度,腐蚀速度(V c)的对数与pH值呈线性关系.闭塞区内溶液pH的微小变化,对腐蚀速度有明显的影响.外部 溶液中的Cl-离子迁入闭塞区后,会促使溶液pH下降.
关键词 碳钢点蚀缝隙腐蚀模拟溶液    
Abstract:The corrosion behaviors of mild steel in simulated solutions within pits and crevices were investigated by polarization measurement s an d EIS.The results showed that the cathodic process was controlled by the diffusi on of hydrogen ion at pH 2~4,and controlled by electrochemical process at pH lo wer than 2.The anodic dissolution took place by Bockris mechanism.A critical pH value or salt concentration was not observed for mild steel.The logarithm of cor rosion rate was inversely proportional to the pH value.A small change in pH valu e within pits/crevices would result in a marked change in corrosion rate. The en richment of Cl- anions within pits/crevices would cause a decrease in pH value .
Key wordsmild steel    pitting corrosion    crevice corrosion    simulat ed solution
收稿日期: 2001-03-14     
ZTFLH:  TG172.2  
通讯作者: 赵景茂     E-mail: jingmaozhao@sohu.com
Corresponding author: Jingmao Zhao     E-mail: jingmaozhao@sohu.com

引用本文:

赵景茂; 左禹; 熊金平 . 碳钢在点蚀/缝隙腐蚀闭塞区模拟溶液中的腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2002, 22(4): 193-197 .
Jingmao Zhao, Yu Zuo, Jinping Xiong. CORROSION BEHAVIOR OF MILD STEEL IN SIMULATED SOLUTIONS WITHIN PITS AND CREVICES. J Chin Soc Corr Pro, 2002, 22(4): 193-197 .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2002/V22/I4/193

[1]ZuoJ,JinZ ,SunR ,XuY ,FengX .AcceleratingeffectandcriticalpHvalueofoccludedcellcorrosionwithinpits,crevices,orstresscorrosioncracks[J].Corrosion,1988,44(8):539-543
[2]HughSIsaacs.Thelocalizedbreakdownandrepairofpassivesur facesduringpitting[J].Corros.Sci.,1989,29(2/3):313-323
[3]FujiokaE ,NishiharaH ,AramakiK .TheinhibitionofpitnucleationandgrowthonthepassivesurfaceofironinaboratebuffersolutioncontainingCl- byoxidizinginhibitors[J].Corros.Sci.,1996,38(11):1915-1933
[4]XuChunchun,FuXiaoping,LiuYouping.Migrationofvariousin organicanionsandtheireffectsonoccludedcorrosioncell[J].Cor ros.Sci.Prote.Technol.,2000,12(3):130-133(许淳淳,傅晓萍,刘幼平.几种无机阴离子的电迁移及其对闭塞区的影响[J].腐蚀科学与防护技术,2000,12(3):130-133)
[5]ChaoChu’nan.CorrosionElectrochemistryTheory[M ].Beijing:ChemicalIndustryPress.1985,112:133.(曹楚南.腐蚀电化学原理[M ].北京:化学工业出版社.1985,112:133)
[6]ChenZhuo,DuCunwei,CaoBei,WuYinshun,YangHai,ZhangZhengrong.Investigationofsolutionchemistryincreviceofcarbonsteelanditsanodicpolarizationbehavior[J].Electrochemistry,1999,5(2):150-155(陈卓,杜翠薇,曹备,吴荫顺,扬海,张峥嵘.碳钢缝隙内溶液化学和阳极极化行为研究[J].电化学,1999,5(2):150-155)
[7]ButlerG ,StrettonP ,BeynonJG .Initiationandgrowthofpitsonhigh-purityironanditsalloyswithchromiumandcopperinneu tralchloridesolutions[J].Br.Corros.J .,1972,7:168
[8]PetersenCW .GalvanicandPittingCorrosion[A].ASTMSTP576[C].1976,243
[9]SchwabeK .Aziditatkonzentrierterelektrolytlosungen[J].Elec trochimicaActa,1967,12:67-93
[10]BockrisJOM ,DrazicD .Theelectrodekineticsofthedepositionanddissolutionofiron[J].Electrochim.Acta,1961,4(4):325
[11]DeWaardC ,WilliamsDE .Carbonicacidcorrosionofsteel[J].Corrosion,1975,31(5):177-181
[12]LotzU ,VanBodegomL ,OuwehandC .Theeffectoftypeofoilorgascondensateoncarbonicacidcorrosion[J].Corrosion,1991,47(8):635
[13]SrdjanNesic,GeirThSolvi.ComparisonoftherotatingcylinderandpipeflowtestsforflowsensitiveCO2 corrosion[A].Corro sion/95[C].NACE ,Houston,TX ,1995,130
[14]ZhaoJingmao.Corrosionbehaviorandmechanismofmildsteelinsodiumbicarbonatesolutionscontainingchloride[D].Beijing:Bei jingUniversityofChemicalTechnology,2001.(赵景茂.碳钢在NaHCO3-NaCl体系中的局部腐蚀行为和机理研究[D].北京:北京化工大学学位论文,2001)
[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] 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.
[3] 于浩冉, 张文丽, 崔中雨. 4种镁合金在Cl--NH4+-NO3-溶液体系中的腐蚀行为差异研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 553-559.
[4] 戴明杰, 刘静, 黄峰, 胡骞, 李爽. 基于正交方法研究阴极保护电位波动下X100管线钢的点蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 425-431.
[5] 张欣, 杨光恒, 王泽华, 曹静, 邵佳, 周泽华. 冷拉拔变形过程中含稀土铝镁合金腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 432-438.
[6] 贺三, 孙银娟, 张志浩, 成杰, 邱云鹏, 高超洋. 20#钢在含饱和CO2的离子液体醇胺溶液中的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 309-316.
[7] 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.
[8] 李清, 张德平, 王薇, 吴伟, 卢琳, 艾池. L80油管钢实际腐蚀状况评估及室内电化学和应力腐蚀研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 317-324.
[9] 郏义征, 王保杰, 赵明君, 许道奎. 固溶处理制度对挤压态Mg-Zn-Y-Nd镁合金在模拟体液中腐蚀和析氢行为的影响规律研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 351-357.
[10] 张晨, 陆原, 赵景茂. CO2/H2S腐蚀体系中咪唑啉季铵盐与3种阳离子表面活性剂间的缓蚀协同效应[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 237-243.
[11] 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.
[12] 苏小红,胡会娥,孔小东. W颗粒/Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5基非晶复合材料在3%NaCl溶液中的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 70-74.
[13] 王标,杜楠,张浩,王帅星,赵晴. 304不锈钢点蚀产物对亚稳态点蚀萌生和稳态蚀孔生长的加速作用[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(4): 338-344.
[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] 许萍,张硕,司帅,张雅君,汪长征. EPS的主要成分-蛋白质、多糖抑制碳钢腐蚀机理研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 176-184.