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中国腐蚀与防护学报  2007, Vol. 27 Issue (4): 228-232     
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力学化学效应对LY12CZ点蚀行为的影响
饶思贤;朱立群;李荻;张峥;钟群鹏
EFFECTS OF MECHANOCHEMISTRY TO THE PITTING BEHAVIOUR OF LY12CZ ALUMINUM ALLOY
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全文: PDF(302 KB)  
摘要: 利用电化学测量技术研究了加载弹性载荷对LY12CZ铝合金在3% NaCl溶液中的自腐蚀电位、点蚀电位和保护电位的影响规律,同时利用小孔发展速率(PPR)-电位曲线法和电位扫描技术及显微测量技术研究了载荷对预选电位下的真实小孔发展速率的影响,根据点蚀电流密度随应力变化情况来研究力学化学作用对LY12CZ点蚀敏感性的影响,结果表明在加载应力时,LY12CZ铝合金的自腐蚀电位、保护电位和破裂电位都有不同程度的负移,负移的量取决于应力的大小。在加载应力时点蚀电流密度随应力增加也出现增大的现象,研究结果表明力学化学效应对LY12CZ铝合金的点蚀行为有显著影响。
关键词 点蚀力学化学效应应力小孔发展速率    
Abstract:Electrochemical measurement techniques are applied to investigate the effect of applied stress on free corrosion potential,breakdown potential and protection potential of LY12CZ in 3% NaCl.Meanwhile pit propaga-tion rate(PPR)-potential curve technique and potential scanning techniques and micro measurement technique are applied to study the influence of applied stress on the real pit propagation rate of LY12CZ under preselected po-tential.The results show that when stressed, free corrosion potential,breakdown potential and protection potential of LY12CZ all move negatively,the movement extent depend on the stress.the pitting current density also increase with the increment of stress.The results show that mechanochemical effect can greatly enhance the pitting sensi-tivity of LY12CZ aluminum alloy.
Key wordspitting    mechanochenmical effect    applied stress    pit propagation rate
收稿日期: 2006-02-28     
ZTFLH:  TG172.9  

引用本文:

饶思贤; 朱立群; 李荻; 张峥; 钟群鹏 . 力学化学效应对LY12CZ点蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2007, 27(4): 228-232 .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/Y2007/V27/I4/228

[1]GutmanЭМ.Mechanochemistry and Corrosion Prevection of Met-als[M].Peking:Science Publication,1989(Э.М.古特曼.金属力学化学与腐蚀防护[M].北京:科学出版社,1989)
[2]Bonora P L,Andrei M,Eliezer A.Corrosion hehavior ofstressed mag-nesiumalloys[J].Corros.Sci.,2002,44:729-749
[3]Wang Z F,Li J.Effects of strain amplitude and strain rate to cor-rosion acceleration of deformation[J].Acta Metall.Sin.,1994,30:213-217(王政富,李劲.应变幅与应变速率在形变加速腐蚀过程中的作用[J].金属学报,1994,30:213-217)
[4]Wang J Q.Research on the interaction of deformation and electro-chemistry in corrosion fatigue[D].Shenyang:Ph.D dissertation of the Institute of Metal Research,Chinese Science Academy,1995(王俭秋.腐蚀疲劳过程中形变与电化学交互作用研究[D].沈阳:中国科学院金属腐蚀与防护研究所博士学位论文,1995)
[5]Wang J R,Zhu L Q,Rao S X.Strain electrode of A3steel under elastic deformation[J].J.Chin.Soc.Corros.Prot.,2005,25(4):226-231(王景茹,朱立群,饶思贤.A3钢在弹性形变范围内的应变电极行为[J].中国腐蚀与防护学报,2005,25(4):226-231)
[6]Gutman E M,Solovioff G,Eliezer D.The mechanochemical behav-ior of type316L stainless steel[J].Corros.Sci.,1996,38(7):1141-1145
[7]He J P,Fan W X,Yuan Q M.Study on corrosion properties of a-luminum alloys at low strain rate[J].J.Chin.Soc.Corros.Prot.,2003,23(1):17-20(何建平,樊蔚勋,袁庆铭,慢应变速率下铝合金的腐蚀行为[J].中国腐蚀与防护学报,2003,23(1):17-20)
[8]Iwanaga Hiroyuki,Oki Takeo.Effect of applied stress on anodic polarization behavior and pitting corrosion of stainless steel[J].J.Soc.Mater.Sci.,Japan/Zairyo1981,30(331):394-400
[9]France JR W D.Effect of stress and plastic deformation on the corrosion of steel[J].The Fourth International Congress on Metal-lic Corrosion,The Netherland,1970,26(5):189-199
[10]Saito Koichi,Kuniya Jiro.Mechanochemical model to predict stress corrosion crack growth of stainless steel in high temperature water[J].Corros.Sci.,2001,43:1751-1766
[11]Kuwano Saburou,Oki Takeo.Effect of applied stress on SCC susceptibility and polarization behavior of sus316type stainless steel[J].Japan/Zairyo,1982,31(347):828-833
[12]Magnin T.Advances in Corrosion-Deformation Interactions[M].Switzerland:Trans Tech Publications Ltd.,1996
[13]Research Techniques ofCorrosion on Metals[M].Changsha:Teach-ingMaterial of Hunan University,1997,121-122(金属腐蚀研究方法[M].长沙:湖南大学教材,1997,121-122)
[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] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 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.
[6] 艾芳芳, 陈义庆, 钟彬, 李琳, 高鹏, 伞宏宇, 苏显栋. T95油井管在酸性油气田环境中的应力腐蚀开裂行为及机制[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 469-473.
[7] 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.
[8] 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.
[9] 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.
[10] 李清, 张德平, 李晓荣, 王薇, 孙宝壮, 艾池. TP110TS和P110钢在CO2注入井环空环境中应力腐蚀行为比较[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 302-308.
[11] 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.
[12] 朱丽霞, 贾海东, 罗金恒, 李丽锋, 金剑, 武刚, 胥聪敏. 外加电位对X80管线钢在轮南土壤模拟溶液中应力腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 325-331.
[13] 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.
[14] 张震, 吴欣强, 谭季波. 电化学噪声原位监测应力腐蚀开裂的研究现状与进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 223-229.
[15] 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.