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不锈钢表层对空化与电化学腐蚀交互作用的纳米力学响应
被引量:
1
1
作者
张茹
沈汉杰
+3 位作者
张雅琴
李栋梁
李彦嘉
雍兴跃
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期614-620,共7页
采用纳米压入测试技术,研究了阳极极化对空化作用下奥氏体不锈钢表层力学性能(纳米硬度H_(nano)和纳米弹性模量E_(nano))的影响,并结合失重法与腐蚀形貌分析,探讨了阳极极化对空泡腐蚀过程中协同效应机制的作用.同时,将表层平均纳米硬...
采用纳米压入测试技术,研究了阳极极化对空化作用下奥氏体不锈钢表层力学性能(纳米硬度H_(nano)和纳米弹性模量E_(nano))的影响,并结合失重法与腐蚀形貌分析,探讨了阳极极化对空泡腐蚀过程中协同效应机制的作用.同时,将表层平均纳米硬度与平均纳米弹性模量的比值定义为表层综合力学性能参数(H/E)_(nano).结果表明,在不同的阳极极化条件下,空泡腐蚀试样表层纳米硬度、弹性模量和表层综合纳米力学参数的演化规律存在很大差异.随着阳极极化电流增大,表层纳米硬度和表层综合纳米力学参数逐渐减小,表层纳米弹性模量逐渐增大.在空化作用下,当阳极极化处于钝化区时,其协同效应主要为空泡磨损起作用;当阳极极化处于钝化开始向过钝化状态转变时,其协同效应机制为腐蚀引起的磨损过程控制;一旦处于过钝化区,其协同效应则主要为磨损引起的腐蚀过程控制.奥氏体不锈钢表层纳米硬度是决定耐空泡腐蚀性能的关键因素.在空化与电化学腐蚀的交互作用过程中,随着电化学腐蚀增大,腐蚀引起的磨损失重量增大,即非Faraday失重增大,腐蚀表面也因此呈现坑、点、沟槽状的形貌特征.
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关键词
奥氏体不锈钢
纳米
压入技术
表层纳米力学性质
空化
原文传递
题名
不锈钢表层对空化与电化学腐蚀交互作用的纳米力学响应
被引量:
1
1
作者
张茹
沈汉杰
张雅琴
李栋梁
李彦嘉
雍兴跃
机构
北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室
出处
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期614-620,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目50871011~~
文摘
采用纳米压入测试技术,研究了阳极极化对空化作用下奥氏体不锈钢表层力学性能(纳米硬度H_(nano)和纳米弹性模量E_(nano))的影响,并结合失重法与腐蚀形貌分析,探讨了阳极极化对空泡腐蚀过程中协同效应机制的作用.同时,将表层平均纳米硬度与平均纳米弹性模量的比值定义为表层综合力学性能参数(H/E)_(nano).结果表明,在不同的阳极极化条件下,空泡腐蚀试样表层纳米硬度、弹性模量和表层综合纳米力学参数的演化规律存在很大差异.随着阳极极化电流增大,表层纳米硬度和表层综合纳米力学参数逐渐减小,表层纳米弹性模量逐渐增大.在空化作用下,当阳极极化处于钝化区时,其协同效应主要为空泡磨损起作用;当阳极极化处于钝化开始向过钝化状态转变时,其协同效应机制为腐蚀引起的磨损过程控制;一旦处于过钝化区,其协同效应则主要为磨损引起的腐蚀过程控制.奥氏体不锈钢表层纳米硬度是决定耐空泡腐蚀性能的关键因素.在空化与电化学腐蚀的交互作用过程中,随着电化学腐蚀增大,腐蚀引起的磨损失重量增大,即非Faraday失重增大,腐蚀表面也因此呈现坑、点、沟槽状的形貌特征.
关键词
奥氏体不锈钢
纳米
压入技术
表层纳米力学性质
空化
Keywords
austenitic stainless steel
nano-indentation
surface layer nano-mechanical property
cavitation
分类号
TG174 [金属学及工艺—金属表面处理]
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不锈钢表层对空化与电化学腐蚀交互作用的纳米力学响应
张茹
沈汉杰
张雅琴
李栋梁
李彦嘉
雍兴跃
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
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