腐蚀与防护-第十二章-金属及其合金的耐蚀性.优秀PPT.ppt
《腐蚀与防护-第十二章-金属及其合金的耐蚀性.优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《腐蚀与防护-第十二章-金属及其合金的耐蚀性.优秀PPT.ppt(78页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、金属及其合金的耐蚀性金属及其合金的耐蚀性 纯金属的耐蚀性纯金属的耐蚀性(1)热力学稳定性)热力学稳定性一一般般状状况况下下,各各种种纯纯金金属属的的热热力力学学稳稳定定性性可可依依据据其其标标准准电电极极电电位位值值作作出出近近似似的的推断。推断。标标准准电电极极电电位位较较正正的的金金属属,其其热热力力学学稳稳定性也较高,较负的则稳定性较低。定性也较高,较负的则稳定性较低。依依据据ph值值=7(中中性性溶溶液液)和和0(酸酸性性溶溶液液),氧氧和和氢氢的的平平衡衡电电极极电电位位分分别别为为+0.815V和和+1.23V,及及-0.414V和和0.00V,可粗略地把金属分为四类。,可粗略地把
2、金属分为四类。(2)自钝性)自钝性在热力学不稳定的金属中,有不少金属在适宜的条件下,由活化态转为钝化态而耐蚀。最简洁钝化的金属有Zr、Ti、Ta、Nb、Al、Cr、Be、Mo、Mg、Ni、Co等。多数可钝化的金属都是在氧化性介质中易钝化,如在HNO3及猛烈通空气中的溶液;当介质中含有活性离子(Cl-、Br-、F-)时,以及在还原性介质中大部分金属的钝态会受到破坏。生成爱护性腐蚀产物膜生成爱护性腐蚀产物膜在热力学不稳定金属中,除了因钝化在热力学不稳定金属中,除了因钝化而耐蚀外,还有在腐蚀过程中由于生而耐蚀外,还有在腐蚀过程中由于生成较致密的爱护性能良好的腐蚀产物成较致密的爱护性能良好的腐蚀产物膜
3、而耐蚀。膜而耐蚀。如如Pb在在H2SO4溶液中,溶液中,Fe在在H3PO4溶液中,溶液中,Mo在在HCl中,中,Zn在大气中均在大气中均可生成耐蚀产物膜。可生成耐蚀产物膜。合金的耐蚀性合金的耐蚀性在工程材料中,纯金属运用较少,绝大多数为合金合金的耐蚀性不仅取决于合金成分、组织等内因,也取决于介质的种类、浓度、温度等外因提高合金耐蚀途径提高合金耐蚀途径 由于合金应用环境不同,提高合金耐蚀性的途径也不同。主要有四种途径:提高热力学稳定性提高热力学稳定性阻滞阴极过程阻滞阴极过程阻滞阳极过程阻滞阳极过程使合金表面生成高耐蚀的腐蚀产物膜使合金表面生成高耐蚀的腐蚀产物膜a)提高合金热力学稳定性)提高合金热
4、力学稳定性 用热力学稳定性高的元素进行合金化向原来不耐蚀的纯金属或合金中加入热力学稳定性高的合金元素(贵金属)使之成为固溶体,提高合金的热力学稳定性。一般加入贵金属组分的原子分数含量听从塔曼定律,即n/8规律。如Cu中加入Au或Ni,Ni中加入Cr、Cu等。但这种途径不宜广泛应用,首先它要消耗大量贵金属,其次是合金元素在固溶体中的固溶度也是有限的。b)阻滞阴极过程)阻滞阴极过程 这种途径适用于不产生钝化的活化体系,且主要由阴极限制的腐蚀过程,具体途径有以两种:1)削减合金的阴极活性面积阴极析氢过程优先在析氢过电位低的阴极相或阴极活性夹杂物上进行。削减这些阴极相或夹杂物,就是削减了活性阴极的面积
5、,从而增加阴极极化程度,阻滞阴极过程,提高合金的耐蚀性。例如,削减工业Zn中杂质Fe的含量就会削减Zn中FeZn7阴极相,降低Zn在非氧化性酸中的腐蚀速度。Al、Mg及其合金中阴极性夹杂物Fe,不但在酸性介质中增加腐蚀,而且在中性溶液中也有同样的作用。如图所示可接受热处理方法(固溶处理),使合金成为单相固溶体,消退活性阴极其次相,提高合金的耐蚀性。相反,退火或时效处理将降低其耐蚀性。2)加入析氢过电位高的合金元素)加入析氢过电位高的合金元素适用于由析氢过电位限制的析氢腐蚀过程。合金中加入析氢过电位高的合金元素,来提高合金的阴极析氢过电位,降低合金在非氧化性或氧化性不强的酸中的活性溶解速度。例如
6、,在工业纯锌中,含有铁或铜等杂质。加入析氢过电位高的Cd和Hg时,可显著的降低工业纯锌在酸中的溶解速度;在含有较多杂质铁的工业镁中,添加质量分数为0.5%-1%的Mn可大大降低其在氯化物水溶液中的腐蚀速度,如图所示碳钢和铸铁中,加入析氢过电位高的Sb、As、Bi、Sn,可显著地降低其在非氧化性酸中的腐蚀速度。c)降低合金的阳极活性)降低合金的阳极活性 这种方法是提高合金耐蚀措施中最有效、应用最广的方法之一,一般可由以下三个途径来实现 削减阳极面积 合金的其次相相对基体是阳极相,在腐蚀过程中削减这些微阳极相的数量,可加大阳极极化电流密度,增加阳极极化程度,阻滞阳极过程的进行,提高合金耐蚀性。加入
7、易钝化的合金元素加入易钝化的合金元素 在合金中加入简洁钝化的合金元素,提在合金中加入简洁钝化的合金元素,提高合金的钝化实力,是增加合金耐蚀性的最高合金的钝化实力,是增加合金耐蚀性的最重要的方法。重要的方法。加入的易钝化合金元素的效果与合金运加入的易钝化合金元素的效果与合金运用条件以及合金元素加入量有关。一般要与用条件以及合金元素加入量有关。一般要与确定氧化实力的介质条件相协作,才能达到确定氧化实力的介质条件相协作,才能达到耐蚀效果。耐蚀效果。加入阴极性合金元素促进阳极钝化加入阴极性合金元素促进阳极钝化 这种途径适用于可能钝化的金属体系(合金与腐蚀环境)。金属或合金中加入阴极性合金元素,可促使合
8、金进入钝化状态,从而形成耐蚀合金。d)合金表面生成耐蚀的腐蚀产物膜)合金表面生成耐蚀的腐蚀产物膜 加入一些合金元素促使在合金表面生成致密、高耐蚀的爱护膜,从而提高合金的耐蚀性。如在钢中加入Cu、P等合金元素,能使低合金钢(Cor-Ten钢)在确定条件下表面生成一种耐大气腐蚀的非晶态的爱护膜。上述几种途径是提高合金耐蚀性的总原则。由于腐蚀过程特别困难,研制耐蚀合金时,应依据合金运用的环境选择最适宜的途径,才能获得耐蚀性。(1)钢铁的基本学问)钢铁的基本学问纯铁的同素异构转变纯铁的同素异构转变铁碳相图铁碳相图(2)铁基合金的耐蚀性)铁基合金的耐蚀性铁和铁基合金的耐蚀性铁和铁基合金的耐蚀性u纯铁的同
9、素异构转变纯铁的同素异构转变金属的多晶型性(同素异构现象)多晶型性转变(同素异构转变)纯铁的同素异构转变-Fe -Fe -Feu纯铁的成分及性能纯铁的成分及性能纯铁(工业纯铁):含杂质0.10%0.20%性能:b=180230MPa 0.2=100170MPa =30%50%=70%80%Ak=128160J HBS=5080 纯铁及其同位素转变纯铁及其同位素转变1394 912 铁碳合金中的相铁碳合金中的相 铁碳合金中的 Fe 和 C 可形成铁素体(F)、奥氏体(A)、渗碳体三个基本相。这些基本相以机械混合物的形式结合还可形成珠光体(P)和莱氏体(Ld)。铁碳合金中这些基本组织性能各异,其数
10、量、形态、分布干脆确定了铁碳合金的性能。另外还有马氏体(钢经淬火所得高硬度相)u 铁素体(铁素体(F或或)定义:碳溶于-Fe中所形成的间隙固溶体 晶格结构:bcc 最大溶解度:0.02%(727)性能:b=180230MPa 0.2=100170MPa HBS=5080 =30%50%=70%80%ak=160200J/cm 2u-铁素体铁素体:碳溶于-Fe中所形成的间隙固溶体,最大溶解度:0.09%(1495)u奥氏体(奥氏体(A或或)定义:碳溶于-Fe中所形成的间隙固溶体(高温组织)晶格结构:fcc 最大溶解度:2.11%(1148)性能:b400MPa HBS=170220 =40%50
11、%高塑性、无磁 u 渗碳体(Fe3C)u定义:Fe 与 C 所形成的金属化合物u晶格结构:困难正交u性能:b30MPa HBS=800 0 0u 硬而脆(耐磨性好)u Fe3C 3Fe+C(石墨)u 合金渗碳体:(Fe、Me)3CuFe3(C、N)或 Fe3(C、B)u 石墨碳u晶格结构:简洁六方u性能:加工性能 机械性能高温u 珠光体(珠光体(P)定义:F与 Fe3C 所形成的机械混合物(平均含碳量:0.77%)性能:b750MPa HBS=180 20%25%ak=3040J/cm 2 综合性能u 莱氏体莱氏体定义:A与 Fe3C 所形成的机械混合物(平均含碳量:4.3%)性能:硬而脆马氏
12、体马氏体碳在Fe中的过饱和固溶钢经淬火所得高硬度相在FeNi、FeMn合金以及很多有色金属及合金中也发觉了马氏体转变马氏体转变时能在预先磨光的试样表面上形成有规则的表面浮凸u 铁碳合金分类铁碳合金分类 碳钢和铸铁碳钢和铸铁 碳钢和铸铁来源广、价格低。碳钢和铸铁来源广、价格低。碳钢强度大、塑性好、可铸、可锻、碳钢强度大、塑性好、可铸、可锻、可切削加工、可焊接,制造简洁。所可切削加工、可焊接,制造简洁。所以,碳钢和铸铁广泛用作结构材料,以,碳钢和铸铁广泛用作结构材料,碳钢和铸铁的耐蚀性较差,在潮湿大碳钢和铸铁的耐蚀性较差,在潮湿大气和中性水中均不耐蚀。在酸溶液中气和中性水中均不耐蚀。在酸溶液中钢铁
13、是不能运用的。但在浓硫酸中可钢铁是不能运用的。但在浓硫酸中可以运用碳钢,但要防止浓硫酸吸水稀以运用碳钢,但要防止浓硫酸吸水稀释,故适用于制作密闭容器和输送管释,故适用于制作密闭容器和输送管道。道。常用合金元素:常用合金元素:Mn、Si、Cr、Mo、W、V、Ti、Nb、Zr、Ni、RE(稀土稀土)合金元素分类(依据与碳亲和力的大小):合金元素分类(依据与碳亲和力的大小):强碳化物形成元素:强碳化物形成元素:Mo、W、Fe、V、Ti、Nb、Zr弱碳化物形成元素:弱碳化物形成元素:Mn、Cr非碳化物形成元素:非碳化物形成元素:Si、Cu、Co、Ni、Al、N、Bv合金元素对钢的相变、组织和性能的影响
14、合金元素对钢的相变、组织和性能的影响 都取决于它们与钢中的都取决于它们与钢中的Fe或或C的相互作用的相互作用钢中合金元素的存在方式:钢中合金元素的存在方式:固固 溶溶:合金铁素体:合金铁素体合金渗碳体合金渗碳体:(Fe、Mn)3C、(Fe、W)3C合金碳化物合金碳化物:VC、TiC、WC、MoC、Cr7C3、Cr23C6 一般低合金钢一般低合金钢 一般低合金钢是在碳素钢中加入少量一般低合金钢是在碳素钢中加入少量合金元素合金元素(低于低于3%)3%)而制得的,其优点是改而制得的,其优点是改善钢材的强度、韧性、塑性,加工工艺性善钢材的强度、韧性、塑性,加工工艺性能也较好,成本低。所以多数普低钢的耐
15、能也较好,成本低。所以多数普低钢的耐蚀性能和碳钢相差不多,但特殊环境中耐蚀性能和碳钢相差不多,但特殊环境中耐蚀性大大优于碳钢。蚀性大大优于碳钢。1)1)耐大气腐蚀低合金钢耐大气腐蚀低合金钢 含有铜、磷、铬等有效合金元素含有铜、磷、铬等有效合金元素16MnCu16MnCu,9MnCuPTi9MnCuPTi,10PCuRe10PCuRe)。腐蚀速度比低碳钢。腐蚀速度比低碳钢低低303040%40%。2)2)耐耐H H2 2S S腐蚀低合金钢腐蚀低合金钢 一是加入钼、铌、钒、钛等碳化物形成元素,一是加入钼、铌、钒、钛等碳化物形成元素,以削减固溶体中的碳量;以削减固溶体中的碳量;二是接受精练技术以降低
16、硫、磷等有害杂质;二是接受精练技术以降低硫、磷等有害杂质;三是进行回火处理,以获得马氏体高温回火组三是进行回火处理,以获得马氏体高温回火组织。其中织。其中12AlMoV12AlMoV、12Cr2MoAlV12Cr2MoAlV、40B40B等耐硫等耐硫化氢腐蚀破坏性能较好。化氢腐蚀破坏性能较好。3)3)耐氢氮氨腐蚀的低合金钢耐氢氮氨腐蚀的低合金钢 合成氨系统和石油加氢系统中的设备材料处于合成氨系统和石油加氢系统中的设备材料处于高温高压氢腐蚀或高温高压氢氮氨腐蚀条件,后者高温高压氢腐蚀或高温高压氢氮氨腐蚀条件,后者除渗氢引起的鼓泡、开裂以外,还有渗氮引起的材除渗氢引起的鼓泡、开裂以外,还有渗氮引起
17、的材料脆化。我国的抗氢腐蚀低合金钢是加入铌、钒、料脆化。我国的抗氢腐蚀低合金钢是加入铌、钒、钛、钼等元素,以生成稳定的碳化物和氮化物,削钛、钼等元素,以生成稳定的碳化物和氮化物,削减因氢和碳反应生成甲烷而造成的脱碳和腐蚀问题。减因氢和碳反应生成甲烷而造成的脱碳和腐蚀问题。如如10MoWVNb钢。钢。4)4)耐海水腐蚀低合金钢耐海水腐蚀低合金钢 有效的合金元素有硅、铜、磷、钼、锰、铬、铝、镍、钨、钛等。我国发展耐海水腐蚀低合金钢,主要研制了铜系、磷钒系、磷铌稀土系、铬铝系。如10MnPNbRe,08PV,10CrAlNb钢等。高硅铸铁高硅铸铁 当铸铁中硅的含量达到当铸铁中硅的含量达到141417
18、%17%时,称为高硅铸铁。时,称为高硅铸铁。优点:高硅铸铁在氧化性、中性及某些非氧化性酸中均有优点:高硅铸铁在氧化性、中性及某些非氧化性酸中均有优良的耐蚀性能优良的耐蚀性能(硝酸、硫酸、硫酸盐硝酸、硫酸、硫酸盐);耐磨损腐蚀;耐磨损腐蚀性能也很好;硅钼铸铁性能也很好;硅钼铸铁(3.54.0%Mo)(3.54.0%Mo),耐高温盐酸性,耐高温盐酸性能。缘由:生成致密能。缘由:生成致密SiO2SiO2爱护膜,且膜修复实力强。爱护膜,且膜修复实力强。缺点:物理、机械和加工性能差,硬度大,质地脆,强度缺点:物理、机械和加工性能差,硬度大,质地脆,强度低,膨胀系数大;加工困难。低,膨胀系数大;加工困难。
19、应用:管道应用:管道(件件)、泵、阀门、塔节、泵、阀门、塔节(铸造形式铸造形式)不锈钢不锈钢 不锈钢分为马氏体、铁素体、奥氏体、奥不锈钢分为马氏体、铁素体、奥氏体、奥氏体氏体铁素体双相、沉淀硬化型钢五大类铁素体双相、沉淀硬化型钢五大类(金金相组织相组织)。铬是使不锈钢获得优良耐蚀性的主要合铬是使不锈钢获得优良耐蚀性的主要合金元素,全部不锈钢的含铬量都大于金元素,全部不锈钢的含铬量都大于13%(13%(原原子分数子分数1/8)1/8),铬含量愈高,抗蚀愈强。铬不,铬含量愈高,抗蚀愈强。铬不锈钢在氧化性环境中的耐蚀性,其表面易形锈钢在氧化性环境中的耐蚀性,其表面易形成致密氧化物成致密氧化物(钝化钝
20、化)膜。膜。缺点:易发生局部腐蚀缺点:易发生局部腐蚀,特殊是应力腐蚀特殊是应力腐蚀(占占50%)50%)1)1)马氏体不锈钢马氏体不锈钢 马氏体不锈钢是指具有马氏体组织的铬不锈钢,其碳含量较高(2Cr13、3Cr13、4Cr13、9Cr18),含碳量增加,钢的强度、硬度、耐磨性提高,而耐蚀性下降,因此主要用于制造要求高硬度部件(耐磨零件、弹性元件、切削工具),以及在弱腐蚀性介质中运用。2)2)铁素体不锈钢铁素体不锈钢 含铬量在含铬量在18-30%18-30%范围内的铬不锈钢为铁范围内的铬不锈钢为铁素体钢。作为耐氯化物应力腐蚀裂开的不锈素体钢。作为耐氯化物应力腐蚀裂开的不锈钢种类得到快速发展钢种
21、类得到快速发展(比铬镍奥氏体不锈钢好比铬镍奥氏体不锈钢好)。但一般铁素体不锈钢机械性能较低,冲击。但一般铁素体不锈钢机械性能较低,冲击韧性差,对晶间腐蚀、孔蚀、缝隙腐蚀敏感韧性差,对晶间腐蚀、孔蚀、缝隙腐蚀敏感性较高。而高纯高铬铁素体不锈钢如性较高。而高纯高铬铁素体不锈钢如E-E-Brite26-1Brite26-1具有优异的耐蚀性,特殊是优异的具有优异的耐蚀性,特殊是优异的耐应力腐蚀裂开,耐孔蚀和缝隙腐蚀,耐晶耐应力腐蚀裂开,耐孔蚀和缝隙腐蚀,耐晶间腐蚀性能。间腐蚀性能。3 3)奥氏体不锈钢)奥氏体不锈钢 奥氏体不锈钢的基本型是奥氏体不锈钢的基本型是Cr18Ni8-10 Cr18Ni8-10
22、。高温强度、热塑性、冷变形实力、可焊性都特高温强度、热塑性、冷变形实力、可焊性都特别好,但导热性、冷加工较差、有粘滞现象。别好,但导热性、冷加工较差、有粘滞现象。耐蚀性较铬不锈钢高(氧化性,中性,弱氧化耐蚀性较铬不锈钢高(氧化性,中性,弱氧化性介质)。缺点:局部腐蚀(晶间腐蚀,孔蚀,性介质)。缺点:局部腐蚀(晶间腐蚀,孔蚀,缝隙腐蚀,应力腐蚀裂开)。缝隙腐蚀,应力腐蚀裂开)。抗局部腐蚀手段:提高抗局部腐蚀手段:提高CrCr和和NiNi含量,或加入合含量,或加入合金元素金元素(Mo,Cu,Si,Ti(Mo,Cu,Si,Ti或或Nb)Nb),或降低含碳量。,或降低含碳量。4 4)铁素体)铁素体奥氏
23、体双相不锈钢奥氏体双相不锈钢 铁素体铁素体奥氏体双相不锈钢是在奥氏体双相不锈钢是在Cr1827%Cr1827%、Ni48%Ni48%的基础上,随用途不同分别加入的基础上,随用途不同分别加入MnMn、N N、SiSi、CuCu、TiTi等元素而形成的新型不锈钢。等元素而形成的新型不锈钢。具有强度高具有强度高(0.20.2约为奥氏体不锈钢的约为奥氏体不锈钢的2 2倍倍)、导热系数大、膨胀系数小的特点;而且抗氯化物导热系数大、膨胀系数小的特点;而且抗氯化物应力腐蚀性能、抗孔蚀和晶间腐蚀性能优于奥氏应力腐蚀性能、抗孔蚀和晶间腐蚀性能优于奥氏体不锈钢,因此近些年得到了快速的发展。体不锈钢,因此近些年得到
24、了快速的发展。5 5)沉淀硬化型不锈钢)沉淀硬化型不锈钢 为了既能为了既能保持奥氏体不锈钢优良的焊接性能,保持奥氏体不锈钢优良的焊接性能,又具有马氏体不锈钢的高强度又具有马氏体不锈钢的高强度,发展沉淀硬化型,发展沉淀硬化型(PH)(PH)不锈钢是途径之一。不锈钢是途径之一。它是在最终形成马氏体后,经过时效处理析它是在最终形成马氏体后,经过时效处理析出碳化物和金属间化合物产生沉淀硬化。这类钢出碳化物和金属间化合物产生沉淀硬化。这类钢具有很高强度,如具有很高强度,如17-4PH,17-4PH,其屈服强度可达其屈服强度可达1290MPa1290MPa。耐蚀性和一般不锈钢相同耐蚀性和一般不锈钢相同 。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 腐蚀 防护 第十二 金属 及其 合金 耐蚀性 优秀 PPT
限制150内