4.7.3.2 吸氢变脆实际
根据SCC断口脆性特征, 而提出氢脆实际 — 裂痕内pH 下 降, 电位负移,发生: H+ 复原 H(渗入金属) H2 (析出), 使SCC前沿变脆而开裂
吸氢脆性 开裂SCC 模型
4.7.3.3 应力吸附破裂实际
纯机械破裂机理,环境中 某些破坏性组分对金属内外表 的吸附, 减弱金属原子间的结合 力, 在应力作用下而发生应力腐 蚀开裂。
4.6.2 黄铜脱锌
黄铜脱锌机理:优先溶解机制、溶解再堆积机制、 空位机制和渗流机制等。
海水中黄铜脱锌按下述步骤进展: 1〕黄铜中的锌和铜一同溶解; 2〕 Zn2+ 留在溶液中,而电位较高的Cu2+在接近溶解 地点的外表上迅速析出,堆积到黄铜外表。对应的反响 为: 阳极反响:Zn→ Zn2+ + 2e,Cu→ Cu+ + e 阴极反响:O2+2H2O+4e→4OH-
4.7 应力腐蚀开裂〔SCC〕
4.7.1 应力腐蚀开裂的定义和特点
应力腐蚀开裂简称应力腐蚀,英文缩写SCC,指 金属在特定腐蚀介质和固定拉〔张〕应力的同时作 用下发生的脆性开裂。
应力腐蚀开裂是危害性最大的部分腐蚀破坏形状 之一,资料可以在没有明显预兆的情况下几分钟内 破裂。在腐蚀过程中一旦构成微裂纹,其扩展速度 比其它类型的部分腐蚀速度要快几个数量级。
破裂时间
4.7.2.2 环境 不同资料发生SCC的环境不同(敏感介质)
腐蚀介质中某些离子或分子对SCC有特效,如大气中微量 H2S,NH3 可使高强钢、Cu发生SCC;ppm Cl-,在高温 下可使奥氏体不锈钢发生SCC,ppm S2O32- 可使奥氏体 不锈钢发生SCC。
硝脆、碱脆、氯脆等是特定介质对特定资料的作用而发生 SCC。 温度影响至关重要,SCC 热激活反响。 溶解O2对SCC有重要影响。pH下降, SCC敏感性增大, 破裂时间缩短。