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中国腐蚀与防护学报  2021, Vol. 41 Issue (5): 721-726    DOI: 10.11902/1005.4537.2020.224
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显微组织对高强耐候钢腐蚀性能的影响研究
石践1(), 胡学文1, 张道刘2, 曹卉丹2, 何博1, 浦红1, 郭锐1, 汪飞1
1.马鞍山钢铁股份有限公司技术中心 马鞍山 243000
2.中车唐山机车车辆有限公司 唐山 063035
Influence of Microstructure on Corrosion Resistance of High Strength Weathering Steel
SHI Jian1(), HU Xuewen1, ZHANG Daoliu2, CAO Huidan2, HE Bo1, PU Hong1, GUO Rui1, WANG Fei1
1.Technology Center of Masteel, Ma'anshan Iron and Steel Co. Ltd. , Ma'anshan 243000, China
2.CRRC Tangshan Co. Ltd. , Tangshan 063035, China
全文: PDF(11092 KB)   HTML
摘要: 

通过控轧控冷获得了3种不同珠光体含量的高强耐候钢。采用周浸腐蚀实验研究了高强耐候钢和对比钢Q345B在0.01 mol/L NaHSO3溶液中的腐蚀行为。结果表明:珠光体组织对实验钢耐蚀性存在不利影响,珠光体占比越低,锈层越致密,耐蚀性越好;Cu在锈层与腐蚀坑内富集,有效抑制了S向基体内侵蚀。富Cu相在内锈层形核长大,对内锈层起到锚固作用,抑制了其开裂进程。

关键词 高强耐候钢显微组织腐蚀富Cu相    
Abstract

Three high-strength weathering steels with different amount of pearlite were obtained through controlled rolling and controlled cooling technology. The corrosion behavior of high-strength weathering steels and a reference steel Q345B were studied comparatively by cyclic immersion corrosion experiments in 0.01 mol/L NaHSO3 solution. The results show that the presence of pearlite structure has an adverse effect on the corrosion resistance of the experimental steels. The lower the percentage of pearlite, the denser the rust layer and the better the corrosion resistance of the steels. Cu is enriched in the rust layer and corrosion pits, which can effectively inhibit the inward aggressiveness of S. Cu-rich phase nucleates and grows on the inner rust layer, which anchors the inner rust layer and inhibits its cracking process.

Key wordshigh-strength weathering steel    microstructure    corrosion    Cu-rich phase
收稿日期: 2020-11-05     
ZTFLH:  TG172  
通讯作者: 石践     E-mail: stoneshi810@163.com
Corresponding author: SHI Jian     E-mail: stoneshi810@163.com
作者简介: 石践,男,1991年生,硕士,工程师

引用本文:

石践, 胡学文, 张道刘, 曹卉丹, 何博, 浦红, 郭锐, 汪飞. 显微组织对高强耐候钢腐蚀性能的影响研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(5): 721-726.
Jian SHI, Xuewen HU, Daoliu ZHANG, Huidan CAO, Bo HE, Hong PU, Rui GUO, Fei WANG. Influence of Microstructure on Corrosion Resistance of High Strength Weathering Steel. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2021, 41(5): 721-726.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/10.11902/1005.4537.2020.224      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2021/V41/I5/721

MaterialCSiMnPSCrNiCuTiFe
Q345B steel0.170.201.400.0110.0030.010.010.010.002Bal.
Experimental materials0.070.20-0.500.20~1.500.0150.0030.40~0.900.12~0.250.25~0.400.010~0.050Bal.
表1  实验材料化学成分
SampleFinish-rolling temperature / ℃Final cooling temperature / ℃Cooling rate / ℃·s-1Rp0.2 / MPaRm / MPaStrain / %
1# steel8906502545559826
2# steel8906302446260725
3# steel8905902148561429
表2  实验钢的力学性能
图1  3种实验钢的金相组织
图2  实验钢腐蚀失重率
图3  3种实验钢及对比钢周浸腐蚀实验后的腐蚀形貌
图4  试样表面腐蚀形貌的SEM像
图5  实验钢的动电位极化曲线
图6  15%P和2%P钢试样的截面腐蚀形貌
图7  内锈层腐蚀形貌的SEM像及EDS结果
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