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316L奥氏体不锈钢在不同电位下的点蚀和再钝化行为研究
引用本文:樊学华,于勇,张子如,冯喆,陈丽娟,董磊,张雷.316L奥氏体不锈钢在不同电位下的点蚀和再钝化行为研究[J].表面技术,2020,49(7):287-293.
作者姓名:樊学华  于勇  张子如  冯喆  陈丽娟  董磊  张雷
作者单位:1.中国石油工程建设有限公司 北京设计分公司,北京 100085;2.北京科技大学 新材料技术研究院,北京 100083
基金项目:中国石油集团工程股份有限公司科学研究与技术开发项目(CPECC2018KJ04)
摘    要:目的研究外加电位对316L奥氏体不锈钢点蚀和再钝化行为的影响。方法采用循环极化、恒电位极化,电化学阻抗谱(EIS)等多种电化学测试方法,研究了系列电位与混合电位对316L奥氏体不锈钢点蚀敏感性的影响,并采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)观察分析钝化膜点蚀形貌和元素含量。结果在60℃的饱和CO_2的10 g/L NaCl溶液中,316L奥氏体不锈钢的钝化区间为-0.394~0.168 V,但电位在-0.100~0.168V之间,即亚稳态点蚀区时,电流出现一定的波动。在钝化区极化时,316L奥氏体不锈钢的稳态电流密度非常低,随外加电位的升高而略有增加,极化后试样表面无点蚀;在亚稳态点蚀区,极化的电流密度较高,极化后,试样表面出现明显的点蚀坑;混合区极化时,电位从0.1 V转换到-0.1 V时,电流密度急剧下降,并稳定在一个较低的电流值。XPS结果表明,在钝化区电位极化后,Cr、Mo元素含量有所升高,而Fe元素发生了选择性溶解。结论 Cr、Mo元素是耐蚀性元素,其氧化物或氢氧化物的存在可促进钝化膜的局部修复,因此电位转换到低电位后,试样表面发生再钝化现象,钝化膜的稳定性增强,材料的耐蚀能力提高。

关 键 词:奥氏体不锈钢  极化  电化学阻抗谱  点蚀  再钝化
收稿时间:2020/1/10 0:00:00
修稿时间:2020/7/20 0:00:00

Pitting and Repassivation Behavior of 316L Austenitic Stainless Steel under Different Potentials
FAN Xue-hu,YU Yong,ZHANG Zi-ru,FENG Zhe,CHEN Li-juan,DONG Lei,ZHANG Lei.Pitting and Repassivation Behavior of 316L Austenitic Stainless Steel under Different Potentials[J].Surface Technology,2020,49(7):287-293.
Authors:FAN Xue-hu  YU Yong  ZHANG Zi-ru  FENG Zhe  CHEN Li-juan  DONG Lei  ZHANG Lei
Affiliation:1.China Petroleum Engineering & Construction Co., Ltd Beijing Company, Beijing 100085, China;2.Institute for Advanced Materials and Technology, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China
Abstract:
Keywords:austenitic stainless steel  polarization  EIS  pitting corrosion  repassivation
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