Monel K-500合金在海水中耐蚀性能的研究

来源 :钢铁研究总院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdasda168
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Monel K-500合金作为一种广泛应用于海洋环境中的合金材料,常用于制造螺旋桨,泵轴,螺栓等部件,其腐蚀机理的研究是指导其正确使用的基础。在流动海水及静止海水中,冲刷腐蚀和点蚀为Monel K-500合金的典型腐蚀形态,本文采用了管流、射流、微区电化学及电化学试验研究这两类的腐蚀特征及影响因素。通过管流试验研究了该合金在3 m/s的无砂海水中的冲刷腐蚀,发现线性极化测试方法可以作为该合金冲刷腐蚀程度原位监测的一种快速监测手段,结合成分及形貌分析可知,该合金具有很好的耐冲刷腐蚀性能,其腐蚀速率约为0.004 mm/a。XPS结果显示,Monel K-500合金的钝化膜组成为Ni O、Cu2O及Cu O,Fe原子会固溶进Cu2O空位中,从而进一步提高钝化膜的致密度。通过射流试验发现含沙量是影响合金冲刷腐蚀率的主要因素,流速的影响次之,攻角的影响最小,其中砂砾的切削作用会对合金产生较严重的危害,容易在合金表面形成犁沟,腐蚀形貌为鱼鳞状。通过微区电化学研究了Monel K-500合金在海水中发生点蚀时,表面电位的分布及变化规律。微区电化学试验表明Monel K-500合金虽然会在海水中萌生点蚀,但是点蚀的生长十分缓慢,这主要与Monel K-500合金能自我修复有关,点蚀萌生后,低电位值会从点蚀中心位置向其邻近区域转移,点蚀朝深度方向的扩展速度进一步降低。Monel K-500合金点蚀的萌生与组织中析出的Ti C有关。Monel K-500合金的点蚀倾向与Ti C的含量有关,Ti C含量越高,合金的耐点蚀性能越弱。电化学试验结果表明:随着介质氯离子浓度的升高,温度的升高,p H的降低,合金的点蚀倾向增大,且氯离子浓度的对数和点蚀电位基本满足线性关系,温度和点蚀电位也基本满足线性关系。
其他文献
目的:分析在经腹彩色多普勒超声引导下介入治疗实施在细菌性肝脓肿疾病治疗中发挥的效果,为临床相关治疗提供参考。方法:将2017年1月—2021年5月我院接诊的120例细菌性肝脓肿病症患者作为本次研究治疗对象,患者的意识清楚,临床资料完整,具有研究代表性。所有患者接受经腹彩色多普勒超声引导的介入治疗,观察患者的治疗效果(治疗总有效率;住院时间和并发症),对比患者治疗前、后的实验室指标数据(白细胞、中性
双曲面全聚焦弯晶(DCC)有两个曲率半径,分别在罗兰圆和晶体绕焦点连线旋转方向。双曲面弯晶是一种严谨的Johansson型结构,晶体的曲率半径为R,晶面的曲率半径为2R,能够将照射到晶体上所有入射角为θ、满足Bragg方程的X射线单色化并全聚焦到罗兰圆上焦点位置。双曲面弯晶与微焦斑X射线源结合,能够衍射高强度的单色X射线并全聚焦,形成单色X射线荧光光谱仪(MWXRF),是目前能量色散X射线荧光光谱
中华优秀传统文化经过五千多年的积淀和传承,具有鲜明的特色,是中华民族历经数千年傲然挺立于世界民族之林的精神武器和思想法宝,是"四个自信"的精神之源,对于开展"四个自信"教育具有重要的价值。新时代加强高校思想政治工作,必须充分认识开展"四个自信"教育的意义,明晰中华优秀传统文化与"四个自信"的关系,以"八个相统一"为指导,应用中华优秀传统文化加强"四个自信"教育,提升思政教育实效性,引导青年学生健康
钐钴合金因具有高的居里温度、优异的磁性能、良好的温度稳定性以及出色的抗腐蚀性等特点,广泛应用于国防军工、航空航天、高精度仪表、高端电机等众多领域。但是,钐钴稀土永磁材料在高温氧化气氛中长时间使用会发生氧化,使磁性相分解,导致磁性能不可逆的下降。为了解决钐钴高温氧化的问题,自二十世纪末开始的近二十年,在研究钐钴高温氧化机理的基础上,提出了表面防护涂层和合金化的方法提高钐钴永磁的抗氧化能力。本文在综述
利用残余奥氏体和贝氏体相变对高强钢的强塑性提升非常有效,论文在传统CMn系冷轧双相钢DP780的显微组织对力学性能影响研究的基础上,围绕优化化学成分、改善相结构和不同连退工艺路线三个方面,通过对高强塑性冷轧双相钢从多相、多尺度、亚稳态奥氏体、多形貌等角度进行系统性优化研究,使得抗拉强度800~1200MPa范围内的强塑积提升至15~20GPa%水平,获得的主要结论如下:(1)冷轧双相钢强塑性的影响
Ni3Al金属间化合物具有特殊的长程有序晶体结构、很强的原子结合键、高的形变硬化率、特殊的屈服强度及温度反常效应等特性,在航空航天等领域具有广阔的应用前景。传统的Ni3Al基合金成形工艺已经比较成熟,本文对Ni3Al基合金激光直接沉积成形这种新型成形工艺展开了探究。本文通过单道沉积试验,研究了激光成形工艺参数对沉积层高度、宽度和表面质量的影响;通过薄壁沉积试验,研究了成形环境及激光成形工艺参数对沉
由于稀土资源应用的严重失衡及Pr/Nd价格的飞涨,近期有关铈磁体的研究报道明显增加,但是对于其他两种高丰度元素Y、La的研究还比较少。本文制备了Ce-Fe-B、(Ce,Y)-Fe-B和(Ce,Y,La)-Fe-B三种磁体,对磁体的相组成和微结构特征进行了分析,研究了Y、La添加的作用及其对Ce基磁体的组织结构和磁性能的影响。在此基础上,采用双主相工艺制备了(Ce,Y,La)-Fe-B和(Ce,RE
作为国民经济支柱和能源消费大户的钢铁企业,面对愈加严峻的资源和环境问题,开展了一系列超低排放、节能降耗的改造,其中铸—轧流程界面应用的热送热装工艺在世界范围得到了推广,其节能效果获得一致认可。本文以国内某钢铁企业的热送热装生产线为研究对象,通过测量铸坯温度、收集连铸坯生产参数,建立了钢液冷却凝固、铸坯辊道运输和在炉加热的全流程生产数学物理模型,利用有限元法计算了从连铸机至加热炉铸坯的温度云图分布和
大尺寸金属铸锻构件由于制备工艺的特殊性和复杂性,其成分和组织结构的分布具有不均匀的特性,而这些不均匀分布会导致构件在不同位置理化性能的不同,破坏了基体结构和性能的连续性,也对材料的服役行为造成重要影响,有可能导致构件使用寿命缩短甚至直接报废。所以,实现大尺寸金属铸锻构件成分与组织结构的大范围、跨尺度精细分布表征,不仅有利于解析其材料成分与组织结构的分布特征,也为材料质量评价体系的构建、材料制备工艺
随着我国高速铁路的发展,对于高速列车车轮这一重要走行部件的质量要求日益提高,但是对于成分和显微组织传统的表征方法存在分析区域小(μm级)且分析速度慢的问题,为了满足大尺寸高速列车车轮成分、组织、性能的表征需求,本论文探索建立了大尺寸试样(cm级)的成分、组织、性能的表征和分析方法,并对成分、组织、性能之间的相关性进行了讨论。论文立足于材料基因工程的理念,针对高速列车车轮剖面上不同部位设计取样,结合