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【6h】

304不锈钢在含Cl<'->模拟循环冷却水中点蚀和应力腐蚀敏感性的研究

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文摘

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第一章绪论

1.1前言

1.2点蚀发展及其机理

1.2.1点蚀的特点

1.2.2蚀孔的形核

1.2.3点蚀的发展

1.3点蚀的影响因素

1.4点蚀的研究方法

1.5点蚀的控制

1.6应力腐蚀破裂及其机理

1.6.1应力腐蚀破裂概述

1.6.2应力腐蚀破裂机理

1.7应力腐蚀破裂的影响因素

1.8应力腐蚀破裂的研究方法

1.9应力腐蚀破裂的控制

1.10研究目的和研究内容

第二章304不锈钢在模拟循环冷却水中的点蚀敏感性

2.1引言

2.2实验方法

2.2.1试样

2.2.2试验溶液

2.2.3恒应变原位电化学测试

2.3结果与讨论

2.3.1 304不锈钢在NaCl水溶液中的Eb与Cl-浓度的关系

2.3.2 304不锈钢在低硬度循环水中的点蚀敏感性与Cl-浓度的关系

2.3.3应变对304不锈钢在低硬度循环水中的点蚀敏感性的影响

2.3.4水处理剂对304不锈钢在低硬度循环水中的点蚀敏感性的影响

2.3.5预膜对304不锈钢在低硬度循环水中的膜破裂电位的影响

2.3.6温度对304不锈钢在低硬度循环水中的点蚀敏感性的影响

2.4小结

第三章304不锈钢在模拟循环冷却水中的SCC敏感性

3.1引言

3.2实验方法

3.2.1试样

3.2.2试验溶液

3.2.3慢应变速率拉伸试验

3.3结果与讨论

3.3.1 NaCl水溶液中应力腐蚀敏感性与Cl-浓度的关系

3.3.2无水处理剂的低硬度循环水中应力腐蚀敏感性与Cl-浓度的关系

3.3.3含水处理剂的低硬度循环水中应力腐蚀敏感性与Cl-浓度的关系

3.3.4无水处理剂的高硬度循环水中应力腐蚀敏感性与Cl-浓度的关系

3.3.5含水处理剂的高硬度循环水中应力腐蚀敏感性与Cl-浓度的关系

3.3.6硬度对304不锈钢在循环冷却水中的应力腐蚀敏感性的影响

3.4小结

第四章结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文

作者和导师简介

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摘要

工业污水的循环使用是节约用水和开发水资源的重要措施。采用恒应变原位电化学测试法和慢应变速率法及表面分析技术,分别研究了304不锈钢在NaCl溶液,低、高硬度模拟循环冷却水中的点蚀敏感性和应力腐蚀敏感性,并探讨了Cl<'->浓度、水处理剂和应变等对其耐蚀性的影响,由此确定了304不锈钢在模拟循环冷却水中的钝化膜破裂电位Eb突变点和发生应力腐蚀破裂的临界Cl<'->浓度,为工业污水回用技术的推广应用提供了实验依据。 根据以上研究内容,得出以下主要结论: (1)随着Cl<'->浓度的增加,钝化膜破裂电位减小,点蚀敏感性增大;应力腐蚀断裂后试样延伸量也随着减小,塑性损失增大,应力腐蚀敏感性增大; (2)304不锈钢在低硬度模拟循环冷却水中发生应力腐蚀破裂的临界Cl<'->浓度为300-600mg/L,当Cl<'->浓度高于600mg/L后,发生应力腐蚀破裂。加入100mg/L水处理剂Rp-98H后对耐Cl<'->应力腐蚀性能无明显提高; (3)304不锈钢在高硬度模拟循环冷却水中发生应力腐蚀破裂的临界Cl<'->浓度为710mg/L-1000mg/L,加入100mg/L水处理剂Rp-04L后,应力腐蚀破裂的临界Cl<'->浓度显著提高,约为2000mg/L。 (4)恒应变原位电化学测试装置可以研究应变和Cl<'->对应力腐蚀钝化膜破裂电位的影响。通过与慢拉伸试验结果对照,这种新的恒应变原位电化学测试法可以用来初步判定发生应力腐蚀破裂的临界条件。

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