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中国腐蚀与防护学报  2009, Vol. 29 Issue (3): 187-190    
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低硬度循环冷却水中Cl-、SO42-及水处理剂对304不锈钢腐蚀行为的影响
曲秀华;许淳淳;吕国诚;程海东
北京化工大学材料科学与工程学院 北京 100029
CORROSION BEHAVIORS OF 304 STAINLESS STEEL IN LOW HARDNESS COOLING WATER CONTAINING Cl-, SO42-AND RP-98H WATER TREATMENT AGENT
QU Xiuhua; XU Chunchun; LV Guocheng; CHENG Haidong
College of Materials Science and Engineering; Beijing University of Chemical Technology;Beijing 100029
全文: PDF(710 KB)  
摘要: 

采用极化曲线、电化学噪声、电化学阻抗谱(EIS)和能量色散谱(EDS)等方法研究Cl-、SO42-及水处理剂RP-98H对304不锈钢在低硬度循环冷却水中腐蚀行为的影响。探讨了RP-98H对304不锈钢在低硬度循环冷却水中的缓蚀机理。结果表明,Cl-增强了304不锈钢的点蚀敏感性,SO42-能够减缓Cl-的侵蚀,而RP-98H能够在304不锈钢表面迅速成膜,提高其点蚀电位。该水处理剂为混合型水处理剂,其缓蚀率可达 84.8%,最佳使用浓度为100 mg/L。

关键词 水处理剂孔蚀低硬度循环水304不锈钢    
Abstract

The polarization curves, electrochemical noise, electrochemical impendence spectroscopy(EIS) and energy dispersive spectrometry(EDS) were employed to investigate the corrosion behaviors of 304 stainless steel (SS) in simulated low hardness cooling water containing Cl-, SO42-. The influence of RP-98H water treatment agent on the corrosion of 304 SS and the corresponding inhibition mechanism were also studied. The results showed that, corrosive ion Cl- increased the pitting susceptibility of 304 SS and SO42- reduced the effect of Cl-, while RP-98H rapidly produced a layer of film which is capable of improving the pitting potential of 304 SS and inhibiting the corrosion. RP-98H is a type of mixed water treatment agent with the inhibition efficiency over 84.8 %, and the excellent concentration for the system of 304 SS-low hardness cooling water is proved to be 100 mg/L.

Key wordswater treatment agent    pitting corrosion    low hardness cooling water    304 SS
收稿日期: 2007-07-24     
ZTFLH: 

TG174.4

 
基金资助:

中石化项目(No.306021)

通讯作者: 许淳淳     E-mail: chunchunxu@263.net
Corresponding author: XU Chunchun     E-mail: chunchunxu@263.net
作者简介: 曲秀华,女,1982年生,硕士,研究方向为304不锈钢点蚀及应力腐蚀

引用本文:

曲秀华 许淳淳 吕国诚 程海东. 低硬度循环冷却水中Cl-、SO42-及水处理剂对304不锈钢腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2009, 29(3): 187-190.
QU Xiu-Hua, XU Zhun-Zhun, LV Guo-Cheng, CHENG Hai-Dong. CORROSION BEHAVIORS OF 304 STAINLESS STEEL IN LOW HARDNESS COOLING WATER CONTAINING Cl-, SO42-AND RP-98H WATER TREATMENT AGENT. J Chin Soc Corr Pro, 2009, 29(3): 187-190.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2009/V29/I3/187

[1]  Guo R J, Huo S Z. An investigation of pitting initiation process[J]. Chin. Soc. Corros. Prot., 1986, 6(2):113-122
     (郭瑞金, 火时中. 小孔腐蚀诱发过程的研究[J].中国腐蚀与防护学报, 1986, 6(2): 113-122)
[2]  El-egamy S S, Badawy W A, Shehata H. Passivation and pitting corrosion of stainless steel in neutral sulphate solution[J]. Corros. Prev. Control, 2000, 47(2):35-36
[3]  Yang W. Local Corrosion of Metal[M]. Beijing. Chemical Industry Press, 1995: 76-77
     (杨武. 金属的局部腐蚀[M]. 北京:化学工业出版社, 1995: 76-77)
[4]  Gang Y M. Chinese Manual of Stainless Steel for Corrosion[M]. Beijing: Chemical Industry Press,1992:364
     (冈毅民. 中国不锈钢腐蚀手册[M]. 北京: 化学工业出版社,1992: 364)
[5]  Zhai X H, Bao B R, Ge H H, et al. Influence factors on corrosion resistance of 304 stainless steel in simulated cooling water[J]. Mater. Prot., 2003, 36(4): 25-28
     (翟祥华, 包伯荣,葛红花等. 模拟冷却水中304不锈钢的耐蚀性影响因素研究[J]. 材料保护,2003, 36(4): 25-28)
[6]  Xu Z B, Zhang T H. Some problems of Zn2+saltcorrosion inhibitors[J]. Corros. Prot., 2000, 21(9): 401-403
     (徐仲斌,张天红. 有关锌盐缓蚀剂问题的进一步探讨[J]. 腐蚀与防护, 2000, 21(9):401-403)

[1] 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.
[2] 骆鸿,高书君,肖葵,董超芳,李晓刚. 磁控溅射工艺对CrN薄膜及其腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(5): 423-430.
[3] 彭文山,侯健,丁康康,郭为民,邱日,许立坤. 深海环境中304不锈钢腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 145-151.
[4] 廖彤,马峥,李蕾蕾,马秀敏,王秀通,侯保荣. Fe2O3/TiO2纳米复合材料对304不锈钢的光生阴极保护性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(1): 36-42.
[5] 刘辉,邱玮,冷滨,俞国军. 304和316H不锈钢在LiF-NaF-KF熔盐中的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(1): 51-58.
[6] 张思齐,杜楠,王梅丰,王帅星,赵晴. 阴极面积对3.5%NaCl溶液中304不锈钢稳态点蚀生长速率的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(6): 551-557.
[7] 艾莹珺,杜楠,赵晴,黄世新,王力强,文庆杰. 温度对304不锈钢亚稳蚀孔萌生和稳态蚀孔几何特征的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(2): 135-141.
[8] 沈杰,刘卫,王铁钢,潘太军. 304不锈钢双极板表面TiN涂层的腐蚀和导电行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(1): 63-68.
[9] 代陈林,李茂东,杨波,乔越,朱志平. 中央空调环保复合型阻垢缓蚀剂的筛选及性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(5): 407-414.
[10] 王永利,马利,熊良银,刘实. 夹杂对自来水环境下304不锈钢腐蚀及金属离子溶出的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(4): 328-334.
[11] 李阳恒,左禹,唐聿明,赵旭辉. 应变作用下Q235碳钢在NaHCO3+NaCl溶液中的孔蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(3): 238-244.
[12] 方玉荣,付朝阳. 酸性FeCl3溶液中304不锈钢的超声腐蚀和缓蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2015, 35(4): 305-310.
[13] 叶超, 杜楠, 田文明, 赵晴, 朱丽. pH值对304不锈钢在3.5%NaCl溶液中点蚀过程的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2015, 35(1): 38-42.
[14] 许洪梅, 柳伟, 曹立新, 苏革, 高荣杰. 304不锈钢表面ZnO/TiO2复合薄膜的制备与光生阴极防腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2014, 34(6): 507-514.
[15] 石慧英,唐聿明,左禹. PO43-对304不锈钢在氯离子水溶液中小孔腐蚀形核过程的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2013, 33(1): 36-40.