金属常见的金属腐蚀形式讲稿.ppt
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1、关于金属常见的金属腐蚀形式第一页,讲稿共七十七页哦全面腐蚀和局部腐蚀n全面腐蚀:腐蚀在整个金属表面上进行的腐蚀。n特点:腐蚀分布较均匀,寿命可预测;n腐蚀量大(Am)n因全面腐蚀造成的设备事故占总事故的13.4%。第二页,讲稿共七十七页哦n局部腐蚀:腐蚀只集中在金属表面局部区域上进行,其余大部分区域几乎不腐蚀,这种破坏现象称为局部腐蚀。n特点:面积可大可小;n种类:电偶腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀破裂等第三页,讲稿共七十七页哦全面腐蚀31.5%应力腐蚀破裂21.6%腐蚀疲劳1.8%小孔腐蚀15.7%晶间腐蚀10.2%磨损腐蚀9.0%缝隙腐蚀1.8%选择性腐蚀1.1%全面腐蚀8.5%
2、应力腐蚀破裂45.6%腐蚀疲劳8.5%小孔腐蚀21.6%晶间腐蚀4.9%高温氧化4.9%氢脆3.0%Table1:19681969年美国Dupont公司金属材料破损调查Table2:1976年日本Mitsubishi化工机械公司化工装置损坏调查第四页,讲稿共七十七页哦全面腐蚀与局部腐蚀的比较比较项目全 面 腐 蚀局 部 腐 蚀腐蚀形貌腐蚀分布在整个金属表面腐蚀破坏主要集中在一定区域腐蚀电池阴阳极在表面上变化,阴阳极无法辨别阴阳极在微观上可以分析电极面积阴极=阳极阳极 阴极电 位阴极=阳极=腐蚀(混合)阴极 阳极腐蚀产物可能对金属具有保护作用Ec=Ea=Ecorr无法保护作用 Ec Ea第五页,
3、讲稿共七十七页哦电偶腐蚀n又称接触腐蚀或双金属腐蚀。n合金中呈现不同电极电位的金属相、化合物、组分元素的贫化或富集区及氧化膜、钝化与浓差效应腐蚀微电池电偶型腐蚀。这些微区中的电偶现象通常称为腐蚀微电池,不称作电偶腐蚀。n阴极保护效应n本质:电偶对腐蚀电位不同腐蚀电池。第六页,讲稿共七十七页哦电偶腐蚀第七页,讲稿共七十七页哦电偶序n金属在一定条件下测得的稳定电位的排序。第八页,讲稿共七十七页哦第九页,讲稿共七十七页哦应用电偶序应注意n关注电偶对在排序中的位置而不是电极电位。n位置接近的电偶对电极电位数值相差不大,通常无明显电偶效应。n避免两种相距较远的金属的联合使用第十页,讲稿共七十七页哦影响因
4、素n环境因素:腐蚀介质的不同可使金属的极性发生变化。如:Fe-Zn+水溶液Zn被腐蚀,Fe被保护加热至82,Zn表面的腐蚀产物成为阴极,而Fe被腐蚀。第十一页,讲稿共七十七页哦影响因素面积效应第十二页,讲稿共七十七页哦面积效应第十三页,讲稿共七十七页哦第十四页,讲稿共七十七页哦防止电偶腐蚀n设计材料的选择,避免大阴极小阳极;n不同金属相连时应加以绝缘;n涂层保护;n缓蚀剂;n控制维持阳极过程的去极剂;n易腐蚀的阳极部件应易于更换和修理。第十五页,讲稿共七十七页哦点蚀n金属的大部分表面不发生腐蚀或腐蚀很轻微,但局部地方出现腐蚀小孔并向深处发展的现象,称为小孔腐蚀或点蚀。n点蚀是一种破坏性和隐患大
5、的腐蚀形态之一,它使失重很小的情况下,设备就会发生穿孔破坏,造成介质流失,设备报废。第十六页,讲稿共七十七页哦点蚀特点n腐蚀沿重力方向,孔深孔径;n破坏性强,一旦发生,V腐;n多发生在有自钝化性能的金属上;n小孔腐蚀发生于有特殊离子的介质中,溶液中存在活性阴离子,是发生小孔腐蚀的必要条件。第十七页,讲稿共七十七页哦腐蚀机理小孔腐蚀的过程包括:1、在钝态金属表面上小孔的成核;2、小孔的成长。在某些条件下,小孔内的金属表面会重新钝化。使小孔腐蚀停止成长。第十八页,讲稿共七十七页哦形核 在钝态金属表面上,点蚀核优先在一些敏感位置上形成,这些敏感位置(即腐蚀活性点)包括:n晶界(特别是有碳化物析出的晶
6、界),晶格缺陷。n非金属夹杂,特别是硫化物,如FeS、MnS是最为敏感的活性点。n钝化膜的薄弱点(如位错露头、划伤等)。第十九页,讲稿共七十七页哦成长第二十页,讲稿共七十七页哦影响点蚀的因素材料因素环境因素第二十一页,讲稿共七十七页哦金属的性质n铝及其合金在含卤素离子的介质中遭受点蚀,是与氧化膜的状态,第二相的存在、合金的退火温度及时间有关。n铁如果处于钝态,并且溶液中同时存在Cl-、Br-、I-或ClO4-,它在酸性、中性及碱性溶液中均遭受小孔腐蚀。n钛的小孔腐蚀仅发生在高浓度氯化物的沸腾溶液中(42%MgCl2;61%CaCl2;86%ZnCl2均指质量分数)以及加有少量水的溴的甲醇溶液中
7、。n镍在含有Cl-、Br-、I-的溶液中阳极极化时,发生小孔腐蚀。不锈钢中Cr、Mo、N及Ni含量增加,会提高对其对小孔腐蚀的耐蚀性。Cr提高钝化膜的稳定性,Mo抑制金属溶解。第二十二页,讲稿共七十七页哦合金元素n提高抗点蚀性能的元素Cr、Mo、Ni、V、Si、N、Agn促进点蚀的元素Mn、S、Ti、Nb第二十三页,讲稿共七十七页哦冷加工和热处理n冷加工使点蚀密度尺寸;n热处理影响大:A不锈钢经固溶处理,具有最佳的耐点蚀性能。表面状态n粗糙度点蚀第二十四页,讲稿共七十七页哦影响点蚀的因素:腐蚀性介质 通常含卤素离子的溶液会使金属发生小孔腐蚀。孔蚀受卤素离子的种类、浓度和与其共存的其他阴离子的种
8、类和浓度的影响。卤素化合物中Cl-的侵蚀性高于Br-和I-。在阳极极化时,介质中只要含有氯离子,即可导致金属发生孔蚀,且随介质中氯离子浓度的增加,孔蚀电位下降,使孔蚀易于发生。第二十五页,讲稿共七十七页哦影响点蚀的因素:电位与pH值 Pourbaix(腐蚀科学和电化学领域国际知名的科学家)实测了铁在10-2mol/L氯化物系统的EpH图,并叙述了临界电位即钝态区和孔蚀区的界限。实验现象:随着电极电位升高,点蚀敏感性加剧;而随着pH值的增高,点蚀倾向反而减小。实验结论:点蚀与电极电位和pH值有着密切的关系。第二十六页,讲稿共七十七页哦影响点蚀的因素:流动状态 在流动介质中金属不容易发生孔蚀,而在
9、停滞液体中容易发生,这是因为介质流动有利于消除溶液的不均匀性,所以输送海水的不锈钢泵在停运期间应将泵内海水排尽。第二十七页,讲稿共七十七页哦点蚀的控制 改善介质环境:减轻介质环境的侵蚀性,包括减少或消除Cl-等卤素离子,特别是防止溶液局部浓缩;避免氧化性阳离子;加入某些缓蚀性阴离子;提高pH值;降低环境温度;使溶液流动或加搅拌等都可减少孔蚀的发生。第二十八页,讲稿共七十七页哦点蚀的控制 缓蚀剂的应用:加入点蚀缓蚀剂是有效手段之一。通常,点蚀的严重程度不仅与溶液中的侵蚀性离子的浓度有关之外,还与非侵蚀性离子的浓度有关。第二十九页,讲稿共七十七页哦点蚀的控制 电化学保护:对金属设备、装置采用电化学
10、保护是防止点蚀发生的较好措施。阴极极化使电位低于保护电位Ep,使设备材料处于稳定的钝化区。第三十页,讲稿共七十七页哦点蚀的控制 合理选择耐蚀材料:使用含有抗点蚀最为有效的元素如Cr、Mo、Ni等的不锈钢,在含氯离子介质中可得到较好的抗点蚀性能,这些元素含量愈高,抗蚀性能愈好。应根据对耐蚀性的要求,介质的侵蚀性以及经济性能等各方面的要求选用适当的材料。第三十一页,讲稿共七十七页哦3.4缝隙腐蚀第三十二页,讲稿共七十七页哦缝隙腐蚀概念n在电解液中,金属与金属或金属与非金属表面之间构成狭窄的缝隙,缝隙内有关物质的移动受到了阻滞,形成浓差电池,从而产生局部腐蚀,这种腐蚀被称为缝隙腐蚀。n这种腐蚀常发生
11、在垫圈、铆接、螺钉连接的接缝处,搭接的焊接接头、阀座、堆积的金属片间等处。第三十三页,讲稿共七十七页哦形成缝隙腐蚀的条件n缝隙:0.0250.1mm;n腐蚀介质存在;n自钝化金属敏感性高。第三十四页,讲稿共七十七页哦缝隙腐蚀特征n几乎所有的金属和合金,以及金属与非金属之间的连接都会发生缝隙腐蚀n几乎所有的腐蚀介质(包括淡水)都能引走缝隙腐蚀,而含有氯离子的溶液最易引起缝隙腐蚀。第三十五页,讲稿共七十七页哦缝隙腐蚀的机理n腐蚀初期,氧去极化腐浊在缝隙内、外均匀地进行。阳极:FeFe2+2e阴极:O2+2H2O+4e4OH-第三十六页,讲稿共七十七页哦机理n因介质滞流,氧只能以扩散方式向缝内传递,
12、缝内、外构成了宏观上的氧浓差电池,缝内为阳极,缝外为阴极。缝隙腐蚀的起因。缝内:FeFe2+2e缝外:O2+2H2O+4e4OH-第三十七页,讲稿共七十七页哦机理n阴、阳极分离,二次腐蚀产物在缝口形成,逐步形成为闭塞电池。形成一个自催化过程,使缝内金属的溶解速度加速进行下去。第三十八页,讲稿共七十七页哦影响缝隙腐蚀的因素n金属的性质自钝化能力越强,发生缝隙腐蚀的敏感性就越大。n缝隙几何形状的影响间隙的宽度和深度以及内外面积比。n环境因素的影响除了氯离子外,溴离子和碘离子也能引起缝隙腐蚀。介质溶解氧的浓度大时也会引起缝隙腐蚀。温度越高,发生缝隙腐蚀的危险性越大。第三十九页,讲稿共七十七页哦防止缝
13、隙腐蚀的措施n消除缝隙:采用焊接和填料(不吸湿);n选择耐缝隙腐蚀的材料;n进行合理的防蚀设计;n采用电化学保护和缓蚀剂保护。第四十页,讲稿共七十七页哦第四十一页,讲稿共七十七页哦第四十二页,讲稿共七十七页哦3.5 晶间腐蚀第四十三页,讲稿共七十七页哦晶间腐蚀定义n沿着或紧挨着金属的晶粒边界发生的腐蚀称为晶间腐蚀。n由微电池作用而引起局部破坏,这种局部破坏是从表面开始,沿晶界向内发展,直至整个金属由于晶界破坏而完全丧失强度。这是一种危害很大的局部腐蚀。第四十四页,讲稿共七十七页哦第四十五页,讲稿共七十七页哦晶间腐蚀的产生n内因:即金属或合金本身晶粒与晶界化学成分差异、晶界结构、元素的固溶特点、
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