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沿晶界腐蝕的均勻發展導致以下兩個腐蝕變化

沿晶界腐蝕的均勻發展導致以下兩個腐蝕變化:
  1.晶間變化引起不銹鋼波紋補償器的滲水:因為碳在室溫下在奧氏體中的溶解度很小,約為0.02%至0.03%,并且普通奧氏體不銹鋼中的碳含量超過該值, 因此,過量的碳將繼續擴散到奧氏體晶界,并與鉻結合形成晶粒間的碳化鉻化合物,例如(CrFe)23C6。 數據表明,波紋管補償器沿晶界擴散的鉻的活化能力為162?252KJ / mol,而晶內擴散的鉻的活化能約為540KJ / mol,即鉻從晶內的擴散速率為。 比來自晶界的鉻快。速度小,波紋管補償器內的鉻沒有時間擴散到晶界。 因此,在晶粒之間形成的碳化鉻所需的鉻不是主要來自奧氏體晶粒的內部,而是來自晶界附近。 邊界附近的鉻含量大大降低。 當在晶界處的鉻的質量分數低至小于12%時,形成了所謂的“波紋管補償器貧鉻區”。 波紋管補償器在腐蝕性介質的作用下會失去耐蝕性,從而導致滲水和波紋管壁破裂。
  2.晶間腐蝕會導致不銹鋼波紋補償器的波紋管破裂:對于不銹鋼波紋管,晶間腐蝕通常是由于其敏化或成分不合格而發生的。 對于鉻鎳奧氏體不銹鋼波紋管,敏化溫度范圍為400?900℃; 鉻鐵素體不銹鋼的敏化溫度在925℃以上; 對于鉻錳氮奧氏體-鐵素體雙相不銹鋼,如果波紋管中的鐵素體以連續網絡分布,則具有晶間腐蝕敏感性。 焊接接頭的熱影響區,即距熔合線3至5毫米,因為敏化區域非常狹窄,如果發生腐蝕,它看起來像是沿著焊縫和母材熔合的凹槽,這種類型 晶間腐蝕是所謂的“波紋刀腐蝕”,是補償波紋管破裂。
沿晶界腐蝕的均勻發展導致以下兩個腐蝕變化


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