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中国腐蚀与防护学报  2016, Vol. 36 Issue (6): 631-636    DOI: 10.11902/1005.4537.2016.089
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Incoloy825合金在不同温度3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为
朱敏1(),袁永锋1,刘俊2,聂轮3,周健1
1. 浙江理工大学机械与自动控制学院 杭州 310018
2. 大庆油田有限责任公司第九采油厂 大庆 163853
3. 浙江美力科技股份有限公司 新昌 312500
Corrosion Behavior of Incoloy825 Alloy in 3.5%NaCl Solution at Different Temperatures
Min ZHU1(),Yongfeng YUAN1,Jun LIU2,Lun NIE3,Jian ZHOU1
1. School of Mechanical Engineering & Automation, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China
2. Ninth Oil Production Plant, Daqing Oil Field Co., Ltd, Daqing 163853, China
3. Zhejiang Meili High Technology Co., Ltd, Xinchang 312500, China
全文: PDF(1054 KB)   HTML
摘要: 

采用极化曲线、电化学阻抗技术和浸泡实验对Incoloy825合金在不同温度 (30~60 ℃) 3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为进行了研究。结果表明:随温度的升高,Incoloy825合金的腐蚀程度有所加剧,点蚀坑的大小和密集度增加,腐蚀形态由全面腐蚀为主转变为以点蚀为主的局部腐蚀。Incoloy825合金的腐蚀速率随温度的升高而增大,这是温度对电极过程两个相反作用 (含氧量降低的阻滞作用和离子活性增强的促进作用) 的综合影响结果。温度的升高引起Cl-活性的增强对腐蚀的促进占主导作用。

关键词 Incoloy825合金温度NaCl溶液腐蚀行为    
Abstract

The corrosion behavior of Incoloy825 alloy in 3.5%NaCl solution was studied in a temperature range 30~60 ℃ by polarization curve measurement, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and immersion test. The results show that the corrosion degree of Incoloy825 alloy increases with the increase of solution temperature, meanwhile, the size and density of corrosion pits increase. Moreover, the corrosion form is changed from general corrosion to localized pitting corrosion. The corrosion rate of the alloy increases with the increased temperature, which may be due to the synthetically effect of the two opposite factors i.e. the block effect with reducing oxygen and the stimulation effect with enhancing ion activity on the electrode process. Whilst the activity of chloride ion may play an important role in the acceleration of the corrosion process.

Key wordsIncoloy825 alloy    temperature    NaCl solution    corrosion behavior
    
基金资助:国家自然科学基金项目(51501164)和浙江理工大学科研启动基金项目(15022014-Y) 资助

引用本文:

朱敏,袁永锋,刘俊,聂轮,周健. Incoloy825合金在不同温度3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(6): 631-636.
Min ZHU, Yongfeng YUAN, Jun LIU, Lun NIE, Jian ZHOU. Corrosion Behavior of Incoloy825 Alloy in 3.5%NaCl Solution at Different Temperatures. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2016, 36(6): 631-636.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/10.11902/1005.4537.2016.089      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2016/V36/I6/631

图1  Incoloy825合金的金相组织
图2  Incoloy825合金在不同温度3.5%NaCl溶液中的腐蚀速率
图3  不同溶液温度下Incoloy825合金的带锈腐蚀形貌
图4  不同温度溶液中Incoloy825合金去除腐蚀产物后的表面形貌
Content C O Al Si Cl Ti Cr Mn Fe Ni Mo
Mass fraction / % 47.87 12.86 0.17 0.38 0.63 0.41 9.53 0.53 11.48 14.24 1.91
Atomic fraction / % 72.52 14.62 0.11 0.25 0.32 0.16 3.33 0.18 3.74 4.41 0.36
表1  黑色颗粒状腐蚀产物的化学成分
图5  Incoloy825合金在不同温度溶液中的极化曲线
Temperature / ℃ Ecorr / mV (vs SCE) Icorr / μAcm-2
30 -243 0.92
40 -359 4.10
50 -404 4.90
60 -565 8.60
表2  Incoloy825合金在不同温度3.5%NaCl溶液中的腐蚀电位和腐蚀电流密度
图6  Incoloy825合金在不同温度溶液中的电化学阻抗谱
图7  等效电路图
图8  电荷转移电阻Rt随温度的变化曲线
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