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Nb微合金奥氏体不锈钢在模拟海水中的电化学腐蚀研究
1
作者
吴相助
程石
+4 位作者
SUNDAS Arshad
marina afzal
FAIQA Barkat
张子瑞
吴开明
《钢铁研究学报》
北大核心
2025年第9期1233-1245,共13页
随着“双碳”战略的全面推进,中国对海洋清洁能源的开发已进入加速发展期。为提升304奥氏体不锈钢在海水中的耐蚀性能,通过向不锈钢中分别加入质量分数为0、0.03%、0.06%的Nb,研究不同Nb含量对其耐海水腐蚀性能的影响。结果表明,随着Nb...
随着“双碳”战略的全面推进,中国对海洋清洁能源的开发已进入加速发展期。为提升304奥氏体不锈钢在海水中的耐蚀性能,通过向不锈钢中分别加入质量分数为0、0.03%、0.06%的Nb,研究不同Nb含量对其耐海水腐蚀性能的影响。结果表明,随着Nb含量的增加,304奥氏体不锈钢的晶粒尺寸明显减小。当304奥氏体不锈钢中的Nb质量分数从0增加到0.06%时,恒电位极化下的电流密度值从8.72 mA/cm^(2)下降到3.60 mA/cm^(2),击穿电位(E_(p))从160 mV增加到200 mV。由电化学阻抗谱得出,随着Nb含量的增加,钝化膜的耐腐蚀性能也相应提高,并且更加致密稳定。通过莫特-肖特基测试可知,304奥氏体不锈钢表面钝化膜的类型主要为n型半导体,并且0.06Nb钢的钝化膜中的载流子密度最小。通过X射线光电子能谱(XPS)分析可知,奥氏体不锈钢的钝化膜主要由铁、铬氧化物组成。另外较高的O^(2-)/OH^(-)比值说明钝化膜自我修复能力较好,随着Nb含量的增加而增大的O^(2-)/OH^(-)比值也可以解释微合金化后的奥氏体不锈钢耐腐蚀性能增强的原因。
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关键词
奥氏体不锈钢
NB微合金化
电化学腐蚀
钝化膜
XPS
原文传递
题名
Nb微合金奥氏体不锈钢在模拟海水中的电化学腐蚀研究
1
作者
吴相助
程石
SUNDAS Arshad
marina afzal
FAIQA Barkat
张子瑞
吴开明
机构
高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心
出处
《钢铁研究学报》
北大核心
2025年第9期1233-1245,共13页
基金
广西省科技计划重大专项资助项目(AA22068080)。
文摘
随着“双碳”战略的全面推进,中国对海洋清洁能源的开发已进入加速发展期。为提升304奥氏体不锈钢在海水中的耐蚀性能,通过向不锈钢中分别加入质量分数为0、0.03%、0.06%的Nb,研究不同Nb含量对其耐海水腐蚀性能的影响。结果表明,随着Nb含量的增加,304奥氏体不锈钢的晶粒尺寸明显减小。当304奥氏体不锈钢中的Nb质量分数从0增加到0.06%时,恒电位极化下的电流密度值从8.72 mA/cm^(2)下降到3.60 mA/cm^(2),击穿电位(E_(p))从160 mV增加到200 mV。由电化学阻抗谱得出,随着Nb含量的增加,钝化膜的耐腐蚀性能也相应提高,并且更加致密稳定。通过莫特-肖特基测试可知,304奥氏体不锈钢表面钝化膜的类型主要为n型半导体,并且0.06Nb钢的钝化膜中的载流子密度最小。通过X射线光电子能谱(XPS)分析可知,奥氏体不锈钢的钝化膜主要由铁、铬氧化物组成。另外较高的O^(2-)/OH^(-)比值说明钝化膜自我修复能力较好,随着Nb含量的增加而增大的O^(2-)/OH^(-)比值也可以解释微合金化后的奥氏体不锈钢耐腐蚀性能增强的原因。
关键词
奥氏体不锈钢
NB微合金化
电化学腐蚀
钝化膜
XPS
Keywords
austenitic stainless steel
Nb microalloying
electrochemical corrosion
passivation film
XPS
分类号
TG172.5 [金属学及工艺—金属表面处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Nb微合金奥氏体不锈钢在模拟海水中的电化学腐蚀研究
吴相助
程石
SUNDAS Arshad
marina afzal
FAIQA Barkat
张子瑞
吴开明
《钢铁研究学报》
北大核心
2025
0
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