เปอร์เซ็นต์งานเย็นก่อนหน้าของท่อปลอกฮีตเตอร์ 316 ลิตรควบคุมการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของการเกิดหลุม (ΔEpit) ใน NaCl ที่ไม่มีอากาศถ่ายเท 1 M ที่ 60 องศาอย่างไร
ฝากข้อความ
ลายเซ็นเคมีไฟฟ้าของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการเปลี่ยนรูป
ศักยภาพของการเกิดหลุม (Epit) ซึ่งเป็นศักยภาพทางเคมีไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้นการเกิดหลุมอย่างเสถียร สำหรับท่อความร้อนไฟฟ้าที่มีเปลือกสแตนเลส 316L ในสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์สูงและไม่มีอากาศ (เช่น น้ำเกลือความร้อนใต้พิภพ เครื่องทำความร้อนแบบฉีดหลุมลึก หรือ-ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมแบบวงปิดที่มีตัวกำจัดออกซิเจน) จะถูกควบคุมโดยตรงโดยเปอร์เซ็นต์การทำงานเย็นก่อนหน้า ในสารละลายที่ไม่มีอากาศถ่ายเท (ออกซิเจนที่ละลายน้ำ)<10 ppb) the passive film is less stable than in aerated circumstances and cold work has a strong effect on Epit. Fully annealed 316L (0% cold work) shows a pitting potential of about +200 to +250 mV vs. Ag/AgCl in deaerated 1 M NaCl at 60°C. The rise in dislocation density, strain-induced martensite and deformation banding with increasing cold work, all provide favourable sites for pit initiation leading to a linear drop in Epit with increasing cold work. At 20% cold work, epit drops to +50 to +100 mV; at 30% cold work, to -50 to 0 mV; and at 40% cold work, it turns negative (-100 to -50 mV), indicating that pitting happens spontaneously at open circuit. This paper assesses the link between the percentage of cold work, pitting potential and the risk of spontaneous pitting in deaerated chloride solutions.
กลไกของงานเย็น-กระตุ้นให้เกิดการซึมเศร้าแบบบ่อ
ศักยภาพในการเจาะเป็นการวัดความยืดหยุ่นของฟิล์มพาสซีฟต่อการพังทลายเฉพาะที่ ยิ่ง Epit เป็นบวก วัสดุก็จะยิ่งทนทานมากขึ้น การใช้แรงงานเย็นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคซึ่งทำให้ Epit ลดลง ขั้นแรก การเคลื่อนตัวของนิวเคลียสจะเกิดที่พื้นผิวโลหะซึ่งก่อให้เกิดขั้นตอนที่การเคลือบแบบพาสซีฟบางลงและมีข้อผิดพลาดมากขึ้น ประการที่สอง มาร์เทนไซต์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเครียด- ( ') เกิดขึ้นเหนืองานเย็น 15-25% มาร์เทนไซต์มีฟิล์มพาสซีฟที่เสถียรน้อยกว่าออสเทนไนต์ ประการที่สาม แถบเปลี่ยนรูปและเส้นลื่นเป็นจุดดูดซับคลอไรด์ไอออนที่นิยมใช้ ผลกระทบสุทธิคือการลดอุปสรรคด้านพลังงานสำหรับการเริ่มต้นของหลุม โดยผลักดัน Epit ให้เป็นค่าลบที่สูงขึ้น
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างงานเย็นและศักยภาพในการเจาะ
ศักยภาพในการเจาะถูกกำหนดโดยการควบคุมการดึงเย็นของท่อ 316L (เริ่มต้นการอบอ่อนโดยสมบูรณ์, 2.2% Mo, 0.02% C) พร้อมการทดสอบโพลาไรเซชันแบบโพเทนชิโอไดนามิกตามมาใน NaCl 1 M แบบปราศจากอากาศ (pH 6.5, 60 องศา, อัตราการสแกน 0.167 mV/s)
Previous Cold Work (%) True Strain α'-Martensite (%) Pitting Potential Epit (mV vs. Ag/AgCl, 3M KCl) Open Circuit Potential (OCP, mV)Recommended Spontaneous Pitting Risk for Deaerated 1 M NaCl at 60°C 0 (annealed) 0.00 0 +200 to +250 -150 to -100 None (Epit >>OCP) ใช่ 5 0.05 0 +180 ถึง +230 -150 ถึง -100 ไม่มี ใช่
10 0.11 0 +200 ถึง +150 -100 ถึง -150 ไม่มี ใช่
15 0.16 0-1+120 ถึง +170 -150 ถึง -100 ไม่ใช่ ใช่
20 0.22 1-3 +80 ~ +130 -140 ~ -90Low (Epit > OCP by >100 mV) ยอมรับได้ 25 0.29 3-6 +40 ถึง +90 -130 ถึง -80 ปานกลาง (ระยะขอบ) ส่วนขอบ 30 0.36 6-10 0 ถึง +50 -120 ถึง -70 สูง (Epit ใกล้ OCP)
อุณหภูมิ (องศา F)
หลัง-การขึ้นรูปโลหะผสมทางเลือก 0.5 (∼18,000 ppm) 60 20 ไม่มี (ตาม-ที่ยอมรับได้) 316L 0.5 80 15 การบรรเทาความเครียด 400 องศา , 1 ชม. 316L 1.0 (∼36,000 ppm) 60 15 การบรรเทาความเครียดที่แนะนำ 316L หรือดูเพล็กซ์ 1.0 80 10 ดูเพล็กซ์แบบเต็มโซลูชัน 2205 2.0 (∼70,000 ppm) 60 10 ดูเพล็กซ์แบบเต็มโซลูชัน 2205 2.0 80<5 Not recommended Titanium or Alloy 625








