Conas a rialaíonn an Réamhobair Fuar Céatadán de fheadánra sceach Téitheoir 316L an tAistriú Poitéinseal Pitting (ΔEpit) i NaCl 1 M Deaerated ag 60 céim
Fág nóta
Síniú Leictriceimiceach an Mhicreastruchtúir de bharr Dífhoirmithe
Tá an acmhainneacht leictriceimiceach (Epit), arb é an poitéinseal leictriceimiceach a thionscnaíonn pitting cobhsaí, d'fheadáin téimh leictreach scoite 316L déanta as cruach dhosmálta i dtimpeallachtaí dí-aeraithe, ardchlóiríd (m.sh. sáile geoiteirmeach, téitheoirí instealladh tobair domhain, nó córais fuaraithe tionsclaíoch lúb dúnta le scavengers ocsaigine) faoi rialú díreach ag an gcéatadán d'obair fhuar roimhe seo. I réitigh deaerated (ocsaigin tuaslagtha<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.
Meicníocht Fuar-Obair-Dúlagar a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis an bpoitéireacht spreagtha
Is tomhas é an poitéinseal pollta ar athléimneacht an scannáin éighníomhach i gcoinne briseadh logánta. Dá dearfaí an Epit, is amhlaidh is resistant a bhíonn an t-ábhar. Cothaíonn saothair fhuar athruithe micreastruchtúir a laghdaíonn Epit. Ar an gcéad dul síos, déantar díláithriúcháin a núicliú ar an dromchla miotail agus céimeanna á bhfoirmiú ina bhfuil an sciath éighníomhach níos tanaí agus níos lochtaí. Ar an dara dul síos, tarlaíonn brú-martensite ( ') spreagtha os cionn 15-25% fuar-obair; Tá scannán éighníomhach níos lú cobhsaí ag martensite ná austenític. Ar an tríú dul síos, is iad na bannaí dífhoirmithe agus na línte duillín na suíomhanna asaithe is fearr le hiain clóiríd. Is é an glantionchar ná an bacainn fuinnimh a laghdú do thionscnamh sloc, ag brú Epit chuig luachanna diúltacha níos airde.
Caidreamh cainníochtúil idir fuar-obair agus poitéinseal pollta
Cinntear féidearthachtaí pollta trí líníocht fuar rialaithe de fheadáin 316L (tús iomlán annealaithe, 2.2% Mo, 0.02% C) le tástáil polaraithe potentiodinimiciúil ina dhiaidh sin i 1 M NaCl deaerated (pH 6.5, 60 céim, ráta scanadh 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) Tá 5 0.05 0 +180 go +230 -150 go -100 Dada Tá
10 0.11 0 +200 go +150 -100 go -150Níl Tá
15 0.16 0-1+120 go +170 -150 go -100 Níl Tá
20 0.22 1-3 +80 ~ +130 -140 ~ -90Low (Epit > OCP by >100 mV) Inghlactha 25 0.29 3-6 +40 go +90 -130 go -80 Measartha (margin) Imeallach 30 0.36 6-10 0 go +50 -120 go -70 Ard (Epit in aice le OCP)
Teocht (céim F)
Postáil-Cóimhiotal Malartach Cóireála a fhoirmiú 0.5 (∼18,000 ppm) 60 20 Ceann ar bith (mar atá-tarraingthe inghlactha) 316L 0.5 80 15 Faoiseamh struis 400 céim , 1h 316L 1.0 (∼36,000 ppm) {ress{14} mholtar faoiseamh struis {14} {6}L faoiseamh iomlán anneal Duplex 2205 2.0 (∼70,000 ppm) 60 10 Réiteach iomlán anneal Duplex 2205 2.0 80<5 Not recommended Titanium or Alloy 625








