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动静态服役环境下SPHC钢腐蚀行为对比 被引量:4
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作者 陈亚军 周律 +5 位作者 李柯 宋肖肖 王汉森 张超 任凯旭 王加余 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期186-194,206,共10页
目的研究SPHC钢在不同服役环境下腐蚀行为的差异性。方法采用户外暴露法对SPHC钢进行长达18个月的动静态暴露试验,取样时间分别为暴露后的3、6、9、12、18个月。通过腐蚀动力学测试、SEM(扫描电子显微镜)、XRD(X射线衍射)、电化学测试,... 目的研究SPHC钢在不同服役环境下腐蚀行为的差异性。方法采用户外暴露法对SPHC钢进行长达18个月的动静态暴露试验,取样时间分别为暴露后的3、6、9、12、18个月。通过腐蚀动力学测试、SEM(扫描电子显微镜)、XRD(X射线衍射)、电化学测试,分别评价SPHC钢在一定时长大气暴露后的平均腐蚀速率、腐蚀产物形貌、腐蚀产物成分以及锈层的耐蚀性。结果暴露3个月时,动态暴露下SPHC钢的腐蚀速率和锈层厚度均大于静态暴露试样,在暴露6个月时被静态暴露试样反超。随后,动静态暴露下SPHC钢的腐蚀速率均缓慢下降,锈层厚度逐渐增加。动态试样表面检测出静态试样表面未检测到的β-FeOOH和SiO_(2),动态试样自腐蚀电流小于同期的静态试样,锈层电阻则相反。结论由于动态暴露过程中服役环境不断变化,导致SPHC钢初期腐蚀产物中含有β-FeOOH和SiO_(2),增大初期试样表面的反应活性区域,加速初期腐蚀。随着暴露时间的延长,β-FeOOH和SiO_(2)虽然使得SPHC钢难以形成如静态暴露般均匀致密的锈层,但是提高了锈层电阻,增强了SPHC钢的耐蚀性,抑制了腐蚀反应的发生。 展开更多
关键词 SPHC钢 户外暴露 动静态服役 SiO_(2) 腐蚀行为对比
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