部分材料在海水中的腐蚀数据及特性
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碳钢、低合金钢材料在我国海洋环境中的腐蚀数据亓云飞;董彩常;杨万国【摘要】对我国海洋腐蚀影响因素进行介绍并对影响机理进行分析,另外通过对碳钢、低合金钢海洋环境腐蚀试验数据进行分析比较,得出碳钢、低合金钢在我国海洋环境中的腐蚀规律.【期刊名称】《全面腐蚀控制》【年(卷),期】2017(031)001【总页数】6页(P24-29)【关键词】我国海洋环境;腐蚀影响因素;碳钢;低合金钢;腐蚀规律【作者】亓云飞;董彩常;杨万国【作者单位】钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,山东青岛266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,山东青岛266071;钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,山东青岛266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,山东青岛266071;钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,山东青岛266071;青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,山东青岛266071【正文语种】中文【中图分类】TG174碳钢、低合金钢价格低廉、强度高、供应方便、易于加工制造,是海洋环境中应用最广泛的材料,常用于制造船舶、采油平台、码头、管线、海底装置等。
碳钢、低合金钢在海洋环境中的腐蚀是不可避免的,并造成巨大损失。
因此,了解碳钢、低合金钢在海洋环境中的腐蚀行为和规律,对钢材的正确选用和防护,提使用的经济效益是非常重要的。
海水是一种成分很复杂的天然电解质,除含有大量盐类以外,还含有溶解氧、二氧化碳、海生物和腐败的有机物[1]。
它具有高的含盐量、导电性、腐蚀性和生物活性。
海水中材料的腐蚀是典型的电化学腐蚀,腐蚀的环境因素包括海水的盐度、氧含量、温度、pH值、海生物、潮汐与潮流等[2]。
下面逐一介绍我国的海洋环境腐蚀因素及其影响腐蚀的机理。
1.1 海水盐度我国沿岸海域的盐度与外海高盐水和沿岸低盐水的消长和交汇有关,还受径流、潮流等影响。
沿岸海域年平均盐度为28 ~33‰,最高月平均盐度为33.75‰(海南岛)[3]。
南海因外海高盐水逼岸,盐度较高,其中海南岛沿岸海域盐度最高。
钛的腐蚀数据引言概述:钛是一种重要的金属材料,具有优异的耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天、化工、医疗等领域。
本文将详细介绍钛的腐蚀数据,包括其耐腐蚀性能、腐蚀机理以及常见腐蚀环境下的表现。
一、钛的耐腐蚀性能1.1 钛的自腐蚀电位钛具有较高的自腐蚀电位,普通在-0.1V至-0.8V之间,这意味着钛在大部份腐蚀环境下都能保持良好的耐腐蚀性能。
1.2 钛的腐蚀速率钛的腐蚀速率相对较低,普通在0.01mm/a以下。
在常见的腐蚀介质中,如酸、碱、盐等,钛的腐蚀速率通常都能控制在较低的水平。
1.3 钛的抗应力腐蚀性能钛具有出色的抗应力腐蚀性能,能够在高温、高压等恶劣条件下保持较好的耐腐蚀性能。
这使得钛在化工、石油等领域得到广泛应用。
二、钛的腐蚀机理2.1 钛的氧化膜钛表面形成致密的氧化膜,这层氧化膜能够有效阻挠腐蚀介质的进一步侵蚀,起到了良好的保护作用。
2.2 钛的阳极反应钛在腐蚀介质中发生阳极反应,通过电子流和离子流的传递,使得钛表面形成氧化膜,从而减缓腐蚀速率。
2.3 钛的阳极保护钛作为一种优良的阳极材料,能够通过阳极保护的方式,保护其他金属的腐蚀。
这使得钛在船舶、海洋工程等领域得到广泛应用。
三、钛在不同腐蚀环境下的表现3.1 钛在酸性环境中的腐蚀行为钛在酸性环境中的腐蚀速率较低,能够耐受浓硫酸、盐酸等强酸的腐蚀,但在浓硝酸中容易发生腐蚀。
3.2 钛在碱性环境中的腐蚀行为钛在碱性环境中的腐蚀速率较低,能够耐受氢氧化钠、氢氧化钾等强碱的腐蚀。
3.3 钛在盐水环境中的腐蚀行为钛在盐水环境中的腐蚀速率较低,能够耐受海水、盐湖水等高盐度环境的腐蚀。
四、钛的腐蚀防护措施4.1 表面涂层通过在钛表面涂覆耐腐蚀的涂层,能够进一步提高钛材料的耐腐蚀性能。
4.2 电化学保护通过在钛表面施加电流,形成保护性的氧化膜,能够提高钛的耐腐蚀性能。
4.3 合金化改性通过与其他金属元素形成合金,能够改变钛的晶体结构,提高其耐腐蚀性能。
我国金属材料的海水腐蚀研究现状一、本文概述我国金属材料在海洋环境中的腐蚀问题,一直是材料科学、海洋工程和防腐蚀技术等领域的研究热点。
金属材料作为海洋工程、船舶制造、石油开采、海洋资源利用等领域的主要结构材料,其耐蚀性能直接影响到设备的使用寿命和安全性。
因此,深入研究和了解我国金属材料的海水腐蚀现状,对于提升我国金属材料在海洋环境中的使用寿命,降低因腐蚀造成的经济损失,保障海洋工程的可持续发展具有重要意义。
本文旨在全面概述我国金属材料的海水腐蚀研究现状,包括腐蚀机理、影响因素、防护技术和研究进展等方面。
对金属材料在海水中的腐蚀机理进行阐述,包括电化学腐蚀、化学腐蚀和生物腐蚀等。
分析影响金属材料海水腐蚀的主要因素,如材料成分、微观结构、海水成分、温度、流速等。
接着,介绍我国目前在金属材料海水腐蚀防护技术方面的研究进展,包括涂层防护、电化学防护、合金化防护等。
展望金属材料海水腐蚀研究的未来发展趋势和挑战,为我国金属材料在海洋工程领域的应用提供理论支持和技术指导。
二、我国金属材料海水腐蚀研究的发展历程我国金属材料海水腐蚀研究的发展历程可以追溯到上世纪五十年代,那时我国开始着手进行海洋环境的腐蚀研究,以支持海洋工程的发展。
初期的研究主要集中在金属材料的耐蚀性测试和评估,通过对不同金属材料在海水环境中的腐蚀行为进行研究,初步建立了我国金属材料海水腐蚀的基础数据库。
进入八十年代,随着我国海洋工程的大规模建设,海水腐蚀问题日益凸显。
此时,我国的金属材料海水腐蚀研究逐渐深入,开始涉及到腐蚀机理的探索和腐蚀防护技术的研究。
研究者们不仅关注金属材料的耐蚀性能,更开始探索如何通过各种技术手段提高金属材料的耐蚀性,如涂层防护、电化学保护等。
进入二十一世纪,我国金属材料海水腐蚀研究迎来了飞速发展的时期。
随着科学技术的进步,研究者们开始运用先进的测试手段和技术,如电化学测试、表面分析、数值模拟等,对金属材料的海水腐蚀行为进行深入分析。
碳钢在模拟海水中腐蚀行为的研究林飞;李琴【摘要】测定了低碳钢在静态与流动的模拟海水纯腐蚀失重率及其电化学行为,研究表明:动态比静态纯腐蚀失重率大,腐蚀速度随温度与流速的增大而增大。
【期刊名称】《江西化工》【年(卷),期】2011(000)004【总页数】2页(P72-73)【关键词】纯腐蚀;失重率;电化学方法【作者】林飞;李琴【作者单位】南昌航空大学材料科学与工程学院;南昌航空大学材料科学与工程学院【正文语种】中文【中图分类】TG142.71海洋资源的开发和利用离不开海上基础设施的建设,船舶、港口设施及跨海大桥等海洋工程结构使用大量的金属材料。
由于海洋苛刻的腐蚀环境,金属材料结构及建筑物的腐蚀不可避免。
金属材料一旦发生腐蚀不仅影响材料的外观,其机械性能也将发生变化,丧失应有的强度、硬度和韧性,直至材料完全失效,结构发生破坏[1-3]。
尤其是在流动海水中的腐蚀,造成的损失非常大。
海洋腐蚀的研究,可以为实海环境中生产设备的设计和维护提供有力的依据。
因此材料在海洋环境中的腐蚀数据积累及实验研究一直受到各国的重视[4-5]。
1 实验方法1.1 实验材料及药品选用低碳钢,实验药品有氯化钠、自来水、酒精、丙酮、脱脂棉、玻璃棒、烧杯若干。
1.2 实验条件采用自制动态模拟测试仪器,仪器测试系统包括:机械转动装置,温度控制装置,RST5200电化学测试系统,试样装夹系统。
采用失重法和电化学测试对低碳钢进行实验。
动态实验条件:温度分别为20℃,40℃和60℃,搅拌机的转速分别为250r/min、500r/min,以模拟不同的海水流动速度。
静态实验条件:温度分别为20℃,40℃和60℃。
失重法:腐蚀时间为72小时,平行试样5个,然后计算平均腐蚀量。
电化学测试,低碳钢电极采用环氧树脂包封,引出导线,只露出工作面,辅助电极为铂电极,参比电极用饱和甘汞电极。
实验前工作电极用砂纸打磨,丙酮除油后放入测试系统,进行电化学测量。
海水淡化工程中管道材料选用周敏(中国石油CPE 大连分公司,大连116001)摘 要:低温多效蒸发和反渗透海水淡化技术在沿海城市陆续应用,本文在结合海水的腐蚀因素和海水中常用的防腐蚀材料选择的基础上针对海水淡化工程中管道材料的选用原则进行了论述。
关键词:海水;淡化;管道;材料中图分类号:T G174.2 文献标识码:B 文章编号:10052748X (2006)1020536204PIPIN G MA TERIAL SEL EC TION IN SEAWA TER D ESAL TIN G EN GIN EERIN GZH OU Min(China Petroleum Engineering Co.,Ltd.Dalian Company ,Dalian 116001,China )K ey w ords :Seawater ;Desalt ;Piping ;Material1 引 言近两年来,CPE 大连分公司已成功地完成了两项海水淡化技术的工程设计。
一项是以某设备冷却海水做原水的三级反渗透法海水淡化技术,另一项是利用低温余热(热水或低压蒸汽)做热源、新鲜海水做原水的低温多效蒸发海水淡化技术,产品水均用于该企业电厂锅炉的补给水,水质达到一级除盐水标准。
国内外对耐海水腐蚀材料进行了大量的研究和开发,可供选用的材料很多,如何结合不同工艺、不同条件和环境特征以及市场供货情况,选择性价比较优的管道材料是海水淡化工程管道设计的首要任务。
2 海水腐蚀因素与防腐蚀方法2.1 海水腐蚀的主要影响因素海水是一种复杂的天然平衡体系,是腐蚀性电解质溶液,具有高的盐量、导电性和生物活性。
因此海水具有较强的腐蚀性,而其腐蚀过程和现象极其复杂。
金属在不同区域的海水环境中腐蚀规律差别很大,在不同因素的多重作用下表现出的腐蚀特征也不同。
中国科学院金属研究所通过已取得的腐蚀数据收稿日期:2006201220进行数学建模,研究了海水环境因素对碳钢和低合金钢的影响,表明海水腐蚀的主要影响因素是溶解氧浓度、p H 值和平均盐度[1]。
1.1
图1 南海海水环境含氧量与水深的变化规律
温度的影响
图2 南海某海域温度和水深的变化规律
如图2所示,南部某海域温度随海水深度的增加逐渐降低,最后趋于平稳。
海水温度的变化是影响海水
腐蚀过程的重要的参数之一,对腐蚀的影响是一个极其复杂的过程[3]。
温度升高会加速阴极和阳极过程的反应速度。
温度升高,氧的扩散速度加快,海水电导率
图3 南海某海域盐度的变化规律流速的影响
处和1/8。
我国杭州湾和镇海海底管线项目的海底管线全部采用熔结环氧粉末外涂层和混凝土配重涂层管线
道存在的应力,管道在运行过程中产生的应力对腐蚀。
腐蚀与防护文章编号:1003 1545(2007)01 0044 03不锈钢管道焊缝区域的海水腐蚀性能车俊铁1,2,黄俊华2(1.北京石油化工学院,北京 102617;2.中国石油大学(北京),北京 102249)摘 要:通过化学成分分析、金相试验和腐蚀试验,分析了不锈钢管道焊缝及附近区域耐海水腐蚀的特点,揭示了该焊缝及附近区域的海水腐蚀规律,并总结出该焊缝及附近区域金相组织变化对耐海水腐蚀性能的影响。
关键词:海水腐蚀;焊缝;金相组织;夹杂物中图分类号:T G1 文献标识码:A收稿日期:2006 09 07在通常情况下,海水对金属管道有强烈的腐蚀作用,一般采用特殊不锈钢管道施工,但在管道焊缝及其附近区域腐蚀最严重,给实际生产带来巨大安全隐患和经济损失。
为解决不锈钢管道焊缝及其附近区域耐海水腐蚀性差的问题,本文进行了针对性试验研究。
1 试验方法试验管材为00Cr18Ni14Mo2Cu2奥氏体不锈钢,焊接材料为A032奥氏体不锈钢焊条,采用普通电弧手工焊接方法施焊,焊后未热处理。
对焊后试样进行能谱分析和定量化学成分分析、金相(金相夹杂物和金相组织)分析。
用SCE(汞/甘汞 饱和KCl)电极作为参比电极来衡量工作电极的电位,辅助电极为暗黑铂电极,采用407合成胶密封试样。
电化学试验介质溶液的组成为:4.35%NaCl 水溶液(模拟海水成分),温度为25 。
试样有效工作面积约0.5cm 2,扫描速率为2mV/s 。
分别取母材区(BMZ)、焊缝区(WZ)和影响区(HAZ)进行试验。
2 结果分析2.1 成分分析母材区、热影响区和焊缝区的能谱峰图如图1~3所示,分析结果如表1所示。
表1 化学成分1)(w )%部位Si M n N i Cr M o Cu Fe 焊缝区0.35极少14.1317.74 1.32极少其余热影响区0.350.8113.2915.90 1.60 1.48其余母材0.21 1.0312.6516.38 1.69 1.87其余G B/T 14976-200200Cr18Ni14M o2Cu21.002.0012.00~16.0017.00~19.001.2~2.751.00~2.50其余注1):C 、S 、P 、Si 等微量元素均符合GB/T 14976-2002!流体输送用不锈钢无缝钢管∀对00Cr18Ni14Mo2Cu2母材的要求,在焊缝区和影响区C 、S 、P 等微量元素基本无变化。
腐蚀数据手册中低合金钢在海水中的腐蚀速率示例文章篇一:《低合金钢在海水中的腐蚀速率:一次有趣的探索》嗨,大家好!今天我想和大家聊聊一个特别有趣的话题,那就是腐蚀数据手册里低合金钢在海水中的腐蚀速率。
你们可能一听这个就觉得很枯燥,哎呀,什么腐蚀速率呀,听起来就像一堆复杂又难懂的东西。
可是呀,等我和你们说完,你们就会觉得它像一个神秘又好玩的故事呢。
我呢,最开始知道这个事儿是因为我爷爷。
我爷爷可厉害了,他以前在造船厂工作。
有一次,我去爷爷家玩,看到他桌子上有一本很旧很旧的书,封面上写着“腐蚀数据手册”。
我就好奇地拿起来看,翻到低合金钢在海水中的腐蚀速率那一页,全是密密麻麻的数字和一些我不太懂的术语。
我就跑去问爷爷:“爷爷,这上面写的是啥呀?这些数字看起来好乱哦。
”爷爷笑了笑,他就开始给我讲了起来。
爷爷说呀,低合金钢就像是一群勇敢的小战士,海水呢,就像是一个超级大的战场。
这些小战士要在这个战场上待着,可是海水这个战场可不会轻易放过它们。
海水里有好多好多东西,就像有一群调皮的小怪兽。
比如说盐分呀,就像一群小小的尖刺,不停地去扎这些低合金钢小战士。
那腐蚀速率呢,就是这些小战士被小怪兽攻击的速度。
我当时就眼睛睁得大大的,感觉像在听一个超级英雄的故事呢。
我又问爷爷:“爷爷,那这个腐蚀速率快了会怎么样呢?”爷爷摸了摸我的头说:“哎呀,要是腐蚀速率快了呀,那可不得了。
就好比你搭的积木房子,突然有一块一块的积木被偷偷拿走了,很快你的房子就会塌掉的。
那些用低合金钢做的东西,要是腐蚀得快,像船呀,码头呀,就会变得破破烂烂的,就不能好好工作啦。
”我听了就特别担心,我就说:“爷爷,那我们不能让那些小怪兽得逞呀。
”爷爷哈哈笑了起来,说:“对呀,所以那些聪明的科学家和工程师们,就像超级英雄一样,他们会想办法保护这些小战士呢。
”我就特别好奇那些科学家和工程师是怎么做的。
爷爷说,他们会给低合金钢穿上一层“保护衣”,这层保护衣就像是小战士的盾牌。
部分材料在海水中的腐蚀数据及特性
1Cr18Ni9Ti不锈钢材料在海水中虽然平均腐蚀速率很小,但有时由于表面加工的缺陷或表面的钝化膜受到破坏,易出现严重的点蚀,即整体很好,但局部可能腐蚀穿孔。
因此,根据国外的规范,在海水条件下,不推荐用该种材料制作长期工作在海水条件下的设备。
在海水条件下长期工作的设备,选用材料要求为316或以上不锈钢材料。
在要求严格的情况下,对于316及316L以上不锈钢材料在海水中长期使用时,也需做阴极保护。
如根据德国西门子发电公司的设计中就要求对该类材料的拦污栅、旋转滤网等,采用外加电流方式进行保护。