Kuidas kontrollib 316-liitrise küttekeha torustiku eelnev külmtöötamise protsent 60-kraadise 1 M NaCl-i täppide tekitamise potentsiaali nihet (ΔEpit)
Jäta sõnum
Deformatsioonist põhjustatud mikrostruktuuri elektrokeemiline signatuur
Punktide tekitamise potentsiaali (Epit), mis on elektrokeemiline potentsiaal, mille juures 316-liitriste roostevabast terasest ümbrisega elektriküttetorude puhul algab stabiilne punktide moodustumine õhuvabas ja kõrge kloriidisisaldusega keskkondades (nt geotermilised soolalahused, süvavee sissepritsesoojendid või suletud -ahelaga tööstuslikud jahutussüsteemid koos hapnikupüüduritega), juhitakse otseselt eelneva külma töö protsendiga. Deaereeritud lahustes (lahustunud hapnik<10 ppb) the passive film is less stable than in aerated circumstances and cold work has a strong effect on Epit. Fully annealed 316L (0% cold work) shows a pitting potential of about +200 to +250 mV vs. Ag/AgCl in deaerated 1 M NaCl at 60°C. The rise in dislocation density, strain-induced martensite and deformation banding with increasing cold work, all provide favourable sites for pit initiation leading to a linear drop in Epit with increasing cold work. At 20% cold work, epit drops to +50 to +100 mV; at 30% cold work, to -50 to 0 mV; and at 40% cold work, it turns negative (-100 to -50 mV), indicating that pitting happens spontaneously at open circuit. This paper assesses the link between the percentage of cold work, pitting potential and the risk of spontaneous pitting in deaerated chloride solutions.
Külma töö mehhanism{0}}Põhjustatud potentsiaalne depressioon
Punktide tekitamise potentsiaal on passiivse kile vastupidavuse mõõt lokaalse purunemise vastu. Mida positiivsem on Epit, seda vastupidavam on materjal. Külmtöö kutsub esile mikrostruktuurilisi muutusi, mis vähendavad Epit. Esiteks, dislokatsioonid tuumastuvad metallpinnal, moodustades astmeid, kus passiivne kate on õhem ja vigasem. Teiseks, deformatsiooni-indutseeritud martensiit (') esineb üle 15–25% külmtöö korral; martensiidil on vähem stabiilne passiivkile kui austeniidil. Kolmandaks on deformatsiooniribad ja libisemisjooned kloriidioonide eelistatud adsorptsioonikohad. Netomõju on vähendada süvendi initsiatsiooni energiabarjääri, tõugates Epit kõrgematele negatiivsetele väärtustele.
Kvantitatiivne seos külmtöö ja aukude tekkepotentsiaali vahel
Punktide tekitamise potentsiaalid määrati 316-liitrise toru (täielikult lõõmutatud algus, 2,2% Mo, 0,02% C) kontrollitud külmtõmbamisega, millele järgnes potentsiodünaamilise polarisatsiooni testimine deaereeritud 1 M NaCl lahuses (pH 6,5, 60 kraadi, skaneerimiskiirus 0,167 mV/s).
Previous Cold Work (%) True Strain α'-Martensite (%) Pitting Potential Epit (mV vs. Ag/AgCl, 3M KCl) Open Circuit Potential (OCP, mV)Recommended Spontaneous Pitting Risk for Deaerated 1 M NaCl at 60°C 0 (annealed) 0.00 0 +200 to +250 -150 to -100 None (Epit >>OCP) Jah 5 0.05 0 +180 kuni +230 -150 kuni -100 Puudub Jah
10 0.11 0 +200 kuni +150 -100 kuni -150 Puudub Jah
15 0.16 0-1+120 kuni +170 -150 kuni -100 Ei Jah
20 0.22 1-3 +80 ~ +130 -140 ~ -90Low (Epit > OCP by >100 mV) Vastuvõetav 25 0.29 3-6 +40 kuni +90 -130 kuni -80 Mõõdukas (varu) Piir 30 0.36 6-10 0 kuni +50 -120 kuni -70 kõrge (epiit OCP lähedal)
Temperatuur (F)
Post-Vormimistöötluse alternatiivne sulam 0,5 (∼18 000 ppm) 60 20 Puudub (nagu-tõmmatud vastuvõetav) 316L 0.5 80 15 Stressivähenemine 400 kraadi , 1 h 316L 1,0 (~36 000 L 1,0 (∼36 000 L S4}1) 1.0 80 10 Täislahuse lõõmutamine Dupleks 2205 2.0 (∼70 000 ppm) 60 10 Täislahuse lõõmutamine Dupleks 2205 2.0 80<5 Not recommended Titanium or Alloy 625








