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1、关于压力管道的腐蚀与防护第一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月目录第一节概述第二节压力管道的腐蚀的主要形式及机理第三节压力管道防腐蚀的主要方法第二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第一节、概述第一节、概述腐蚀是金属与周围介质发生化学、电化学或物理作用成为金属化合物而受破坏的一种现象。化学腐蚀是指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的破坏。化学腐蚀又可分为气体腐蚀和在非电解质溶液中的腐蚀。电化学腐蚀是指金属与电解质因发生电化学反应而产生破坏的现象。第三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月腐蚀损失调查数据腐蚀损失调查数据n 材料腐蚀带来的经济损失约占国民生产总值的
2、1.84.2左右.每年由于腐蚀可使大约1020的金属损失掉了。n 1975年,美国由于金属腐蚀造成的经济损失约为700亿美元,为当年国民生产总值的4.2,是当年水灾、火灾、地震、飓风等自然灾害损失(125 亿美元)的5倍多。n 我国1980年十家化工企业由于腐蚀造成的经济损失约为当年生产总值的3.9,这个数值与许多国家进行的全面腐蚀损失调查的结果大体相当。n 2002年中国工程院的调查结果表明,我国腐蚀损失(包括直接和间接损失)达到4979.2亿元。第四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月1.1 1.1 金属金属电化学腐蚀电化学腐蚀原理与阴阳极反应原理与阴阳极反应 放入水或其他电解质中
3、 有电极电位差存在 按伽凡尼电位序按伽凡尼电位序按伽凡尼电位序按伽凡尼电位序 钾(K)、钠(Na)、镁(Mg)、铝(A1)、锌(Zn)、镉(Cd)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、钖(Sn)、铝(Pb)、铜(Cu)、银(Ag)、铂(Pt)、金(Au)可能导致电位差的因素可能导致电位差的因素可能导致电位差的因素可能导致电位差的因素 不同材料、同一材料 内的化学或物理性质不均匀(成分偏析、金相组织差异、残余应力(焊接、冷变形)第五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月 典型的阴极反应典型的阴极反应典型的阴极反应典型的阴极反应第六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月1.2腐蚀电池腐
4、蚀电池的工作过程什么是腐蚀电池 Zn +H2SO4 =ZnSO4 +H2 腐蚀电池的定义:只能导致金属材料破坏而不能对外界作 功的短路原电池。腐蚀电池的特点:腐蚀电池的阳极反应是金属的氧化反应,结果造成金属材料的破坏。腐蚀电池的阴、阳极短路(即短路的原电池),电池产生的电流全部消耗在内部,转变为热,不对外做功。腐蚀电池中的反应是以最大限度的不可逆方式进行。第七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月HCl溶液ZnCu AKZnCuHCl溶液CuCuCuZn (a)Zn块和Cu块通 (b)Zn块和Cu块直 (c)Cu作为杂质分 过导线联接 接接触(短路)布在Zn表面 阳极Zn:Zn Zn2+
5、2e (氧化反应)阴极Cu:2H+2e H2(还原反应)第八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月形成腐蚀电池的原因 金属方面金属方面 环境方面环境方面 成分不均匀 金属离子浓度差异 组织结构不均匀 氧含量的差异表面状态不均匀 温度差异应力和形变不均匀热处理差异第九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月腐蚀电池的种类大电池(宏观腐蚀电池):指阳极区和阳极区的尺寸较大,区分明显,肉眼可辩。微电池(微观腐蚀电池):指阳极区和阴极区尺寸小,肉眼不可分辨。*大电池的腐蚀形态是局部腐蚀,腐蚀破坏主要集中在阳极区。*如果微电池的阴、阳极位置不断变化,腐蚀形态是全面腐蚀;如果阴、阳极位置固定不变
6、,腐蚀形态是局部腐蚀。第十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月 金属的钝化现象金属的钝化现象 铁在浓硝酸中具有极低溶解速度的性质称为“钝性”,相应地铁在稀硝酸中强烈溶解的性质叫做“活性”,从活态向钝态的转变叫做钝化。*金属的钝化现象具有极大的重要性。提高金属材料的钝化性能,促使金属材料在使用环境中钝化,是腐蚀控制的最有效途径之一。第十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月 0 10 20 30 40 50 60 HNO3,%工业纯铁(Armco)的腐蚀速度与硝酸浓度的关系,温度25度 100005000activepassivepassivation第十二张,PPT共一百七十页
7、,创作于2022年6月对于钝态金属来说,腐蚀发生需要满足电位条件 金属的电位在特定的电位以上才会发生腐蚀,该电位为临界电位、击穿电位或点(孔)蚀电位Eb。理论阳极极化曲线回扫,又达到钝态时对应的电位为再钝化电位或保护电位Ep 当EEb时,点蚀迅速发生和发展;当EpEEb时,不产生新的蚀孔,已 有的蚀孔可继续发展;当EEp时,不发生点蚀。Eb值越高,材料耐点蚀性能越好;Eb与Ep越接近,表示钝化膜修复能力 越强。阳极极化曲线示意图阳极极化曲线示意图第十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月钝态的特征(1)腐蚀速度大幅度下降。(2)电位强烈正移。(3)金属钝化以后,既使外界条件改变了,也可
8、能在相当程度上保持钝态。(4)钝化只是金属表面性质而非整体性质的改变。第十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月压力管道腐蚀的分类压力管道腐蚀的分类a、按腐蚀机理分类按腐蚀机理分类:电化学腐蚀、化学腐蚀b、按腐蚀破坏形式分类按腐蚀破坏形式分类:均匀腐蚀、局部腐蚀局部腐蚀:点蚀点蚀点蚀点蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、氢致开裂、氢腐蚀氢致开裂、氢腐蚀氢致开裂、氢腐蚀氢致开裂、氢腐蚀、腐蚀疲劳、磨损腐蚀、成分选择性腐蚀等c、按腐蚀环境分类按腐蚀环境分类:高温腐蚀、湿腐蚀、土壤腐蚀、沉淀腐蚀、碱腐蚀、酸腐蚀、钒腐蚀、氧腐
9、蚀、盐腐蚀、环烷酸腐蚀、氢腐蚀、硫化氢腐蚀、连多硫酸腐蚀、海水腐蚀、硫化氢-氯化氢-水型腐蚀、硫化氢-氢型腐蚀、硫化氢-氧化物-水型腐蚀等第二节、压力管道的腐蚀的主要形式第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理及机理第十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理及机理第十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理2.12.1均匀腐蚀均匀腐蚀均匀腐蚀,就是在管道上较大面积的产生程度基本相同的腐蚀。管道内表面遭受输送物料的全面腐蚀;管道外壁裸露表面
10、遭受的大气锈蚀。第十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月全面腐蚀与局部腐蚀的比较 第十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理 遭受均匀腐蚀的管道,壁厚逐渐减薄,最后破坏。从工程的角度看均匀腐蚀并不是危害最大的腐蚀形态,因为管道在设计时可以考虑足够的腐蚀裕度但是应该注意的是,在管道使用过程中,腐蚀速度往往因环境恶化而加剧(如超温、加进腐蚀性成分介质等),因此定期检验是十分有必要的,通过测厚,掌握壁厚减薄的情况。第十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压
11、力管道的腐蚀的主要形式及机理机理2.22.2局部腐蚀局部腐蚀定义 局部腐蚀是指金属表面局部区域的腐蚀破坏比其余表面大得多,从而形成坑洼、沟槽、分层、穿孔、破裂等破坏形态。主要类型 电偶腐蚀 晶间腐蚀 选择性腐蚀 缝隙腐蚀 小孔腐蚀应力腐蚀 磨损腐蚀 氢损伤 第二十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月引起局部腐蚀的原因很多:(1)异种金属接触引起的宏观腐蚀电池(电偶腐蚀)。也包括阴极性镀层微孔或损伤处所引起的接触腐蚀。(2)同一金属上的自发微观电池。如晶间腐蚀、选择性腐蚀、孔蚀、石墨化腐蚀、剥蚀(层蚀)以及应力腐蚀断裂等。(3)由差异充气电池引起的局部腐蚀,如水线腐蚀、缝隙腐蚀、沉积腐蚀
12、、盐水滴腐蚀等。(4)由金属离子浓差电池引起的局部腐蚀。(5)由膜孔电池或活性钝性电池引起的局部腐蚀。(6)由杂散电流引起的局部腐蚀。第二十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理2.2.1 点蚀集中在金属表面个别小点上深度较大的腐蚀称为点蚀(也叫孔蚀)大多数情况下点蚀是比较小的。蚀孔之间有时是相互孤立的,也可能比较接近。第二十二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理点腐蚀集中于金属表面的局部区域范围内,并深入到金属内部形成孔状(点
13、蚀和坑蚀)腐蚀的形态。点蚀:坑孔直径小于深度;腐蚀的破坏特征(1)破坏高度集中(2)蚀孔的分布不均匀(3)蚀孔通常沿重力方向发展(4)蚀孔口很小,而且往往覆盖有固体沉积物,因此不易发现(4)孔蚀发生有或长或短的孕育期(或诱导期)第二十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月铝的点蚀现象碳钢的点蚀现象第二十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月二氧化碳引起的点蚀Cr13型不锈钢的局部腐蚀第二十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理及机理奥氏体不锈钢在输送含有氯离子或溴离子的介质时很容易发生点蚀。奥氏体不锈
14、钢管道外壁裸露遭受雨水时常常发生点蚀。碳钢管道在蒸汽系统和热水系统中,在80250遭受溶解氧的侵蚀也常常发生点蚀。很多情况下点蚀是引起晶间腐蚀、剥蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳等局部腐蚀的起源 第二十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月影响点蚀的因素(1)金属材料 能够钝化的金属容易发生孔蚀,故不锈钢比碳钢对孔蚀的敏感性高。金属钝态愈稳定,抗孔蚀性能愈好。孔蚀最容易发生在钝态不稳定的金属表面。对不锈钢,Cr、M0和N有利于提高抗孔蚀能力。(2)环境活性离子能破坏钝化膜,引发孔蚀。一般认为,金属发生孔蚀需要Cl-浓度达到某个最低值(临界氯离子浓度)。这个临界氯离子浓度可以作为比较金属材料耐蚀性
15、能的一个指标,临界氯离子浓度高,金属耐孔蚀性能好。缓蚀性阴离子 缓蚀性阴离子可以抑制孔蚀的发生。第二十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月 pH值在较宽的pH值范围内,孔蚀电位Eb与溶液pH值关系不大。当pH10,随PH值升高,孔蚀电位增大,即在碱性溶液中,金属孔蚀倾向较小。温度温度升高,金属的孔蚀倾向增大。当温度低于某个温度,金属不会发生孔蚀。这个温度称为临界孔蚀温度(CPT),CPT愈高,则金属耐孔蚀性能愈好。流动状态 在流动介质中金属不容易发生孔蚀,而在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。第二十八张,P
16、PT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理防止点蚀的措施防止点蚀的措施1改善介质条件:降低溶液中的Cl-含量,降低温度,提高pH,使用缓蚀剂(用于不锈钢的缓蚀剂有硝酸盐、铬酸盐、硫酸盐和碱,最有效的是亚硫酸钠。);减少氧化剂(除氧、防止Fe3及Cu2存在),降低温度,提高pH值等。2选用耐点蚀的合金材料:近十几年来发展了很多耐点蚀不锈钢,含有较 多 的 Ni和 Mo,含 有 N,碳 含 量 低 于 0.03%.发 展 高 Cr、Mo、低C(0.03%)的不锈钢。双相不锈钢及高纯铁素体不锈钢抗点蚀性能良好;Ti和Ti合金第二
17、十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月3对材料表面进行钝化处理,提高其钝化膜的稳定性,即提高材料的钝态稳定性;4阴极保护:使电位低于Eb,最好低于Ep,使不锈钢处于稳定钝化区。实际上应用比较困难;5.提高溶液的流动速率。第三十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月2.2.2 缝隙腐蚀缝隙腐蚀现象:现象:一种特殊的点蚀现象,常和孔穴、垫片底面、搭接缝、表面沉积物、螺栓帽和铆钉下的缝隙中积存的少量静止溶液有关。第三十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月当管道输送的物料为电解质溶液时,在管道的内表面缝隙处,如法兰垫片处、单面焊未焊透处,均易发生缝隙腐蚀。不锈钢对缝隙腐蚀特别
18、敏感产生缝隙腐蚀的缝隙宽度,必须能使介质进入缝隙而又使这些介质处于滞留状态,因此缝隙腐蚀常常发生在缝隙宽度在0.025 0.15毫米或更小的场合。宽度太小则溶液不能进入,不会造成缝内腐蚀;宽度太大则不会造成物质迁移困难,缝内腐蚀和缝外腐蚀无大的差别第三十二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理许多压力管道的组成件是由螺钉、铆、焊等方式连接的,在这些连接件或焊接接头缺陷处可能出现狭窄的缝隙,其缝宽(一般在0.0250.15mm)足以使电解质溶液进入,使缝隙内金属与缝外金属构成短路原电池,并且在缝内发生强烈的腐蚀,纤
19、维类的垫片、盘根,较易使电解质溶液在靠近金属表面处完全滞留,因此易发生缝隙腐蚀。第三十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理缝隙腐蚀机理缝隙腐蚀机理缝隙腐蚀是氧浓差电池与闭塞电池自催化效应共同作用的结果。在缝隙腐蚀初期,阳极溶解和阴极还原在包括缝隙内部的整个金属表面上均匀出现,但缝隙内的氧在孕育期就消耗尽了。缺乏氧的区域(缝隙内)电位较低为阳极区,氧易到达的区域(缝隙外)电位较高为阴极区。结果缝隙内金属溶解,金属阳离子不断增多,这就吸引缝隙外溶液中的负离子(如Cl)移向缝隙内,以维持电荷平衡。致使缝隙内溶液中的
20、氧靠扩散补充,氧扩散到缝隙深处很困难,从而中止了缝隙内氧的阴极还原反应,使缝隙内金属表面和缝隙外自由暴露表面之间组成宏观电池。第三十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理及机理缝隙腐蚀的机理第三十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第三十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理缝隙腐蚀的影响因素缝隙腐蚀的影响因素影响缝隙腐蚀的几何因素 环境因素材料因素第三十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月影响缝隙腐蚀的几何因素
21、缝隙尺寸0.025-0.1mm之间缝隙内外面积比 缝隙腐蚀随缝隙面积的减小或缝隙外材料裸露面积的增大而增加。缝隙内区域被认为是阳极,而缝隙外区域为阴极。第三十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月环境因素卤离子和其他阴离子氯离子浓度越高,缝隙腐蚀电流增加,发生缝隙腐蚀的可能性越大。溶解氧 在中性电解质内,溶液中氧浓度增加,缝隙外阴极反应随之增加,缝隙腐蚀量增加。温度 温度升高,阳极反应加速,另一方面溶解氧浓度随温度升高而下降。对于不锈钢而言,80时,缝隙腐蚀达到极大值。ph值 随ph值降低,缝隙腐蚀越快。流速 增加流速有可能减少发生缝隙腐蚀的机会。第三十九张,PPT共一百七十页,创作于
22、2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理机理材料因素 几乎所有的金属材料都会发生缝隙腐蚀,钝态的金属对缝隙腐蚀最为敏感。不锈钢中Cr、Ni、Mo、N、Cu、Si等能有效提高钝化膜的稳定性和钝化、再钝化能力,是提高不锈钢的耐缝隙腐蚀性能的有效元素。第四十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理防止或减少缝隙腐蚀的措施防止或减少缝隙腐蚀的措施 (1)设计要合理,尽量避免缝隙。设计时应避免积水处,设计管道时要使液体能完全排净,要便于清理和去除污垢。避免锐角和静滞区(死角)。第
23、四十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(2)焊接比铆接或螺钉连接好。对焊优于搭焊。管道焊接时必须全焊透,避免产生焊孔和缝隙。(3)螺钉接合结构中可采用低硫橡胶垫片,不吸水的垫片(聚四氟乙烯)。或在接合面上涂以环氧、聚胺酯或硅橡胶密封膏,以保护连接处。或涂以有缓蚀剂的油漆。(4)如果缝隙难以避免时,则采用阴极保护,如在海水中采用锌或镁的牺牲阳极法。第四十二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(5)实在难以解决时,改用耐缝隙腐蚀
24、的材料。选用在低氧酸性介质中不活化并具有尽可能低的钝化电流和较高的活化电位的材料。其他耐缝隙腐蚀的材料有18Cr12Ni3MoTi,18Cr19Ni3MoTi等。一般Cr、Mo含量高的合金,其抗缝隙腐蚀性也较好。(6)带缝隙的结构若采用缓蚀剂法防止缝隙腐蚀,一定要采用高浓度的缓蚀剂才行。由于缓蚀剂进入缝隙时常受到阻滞,其消耗量大,如果用量不当,反而会加速腐蚀。第四十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理图工程中常见的几种以导致腐蚀的缝隙第四十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月孔蚀和缝隙腐蚀的比较孔蚀
25、和缝隙腐蚀的比较孔蚀和缝隙腐蚀有许多相同之处。首先,耐蚀性依赖于钝态的金属材料在含氯化物的溶液中容易发生,造成典型的局部腐蚀。其次,孔蚀和缝隙腐蚀成长阶段的机理都可以用闭塞电池自催化效应说明。孔蚀和缝隙腐蚀不同之处。第一,孔蚀的闭塞区是在腐蚀过程中形成的,闭塞程度较大;而缝隙腐蚀的闭塞区在开始就存在,闭塞程度较小。第二,孔蚀发生需要活性离子(如Cl-离子),缝隙腐蚀则不需要,虽然在含Cl-离子的溶液中更容易发生。第三,孔蚀的临界电位Eb较缝隙腐蚀临界电位Eb高,Eb与Erp之间的差值较缝隙腐蚀小(在相同试验条件下测量),而且在Eb与Erp之间的电位范围内不形成新的孔蚀,只是原有的蚀孔继续成长,
26、但在这个电位范围内缝隙腐蚀既可以发生也可以成长。第四十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理2.2.3 2.2.3 选择性腐蚀机理选择性腐蚀机理 是一种选择性腐蚀机理,合金的一个或多个成分被优先侵蚀,剩下一个低密度的多孔组织,机械性能显著降低;主要为铜合金(黄铜、青铜、锡)以及合金400和铸铁。损伤外观)损伤后,通常颜色有变化和深度浸蚀的外观,有些合肉眼检查时可能不明显。)沿横截面的侵蚀是均匀的(层形)或是局部的(插入形)。)有时完全脱合金但外观尺寸没有明显变化。第四十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年
27、6月选择性腐蚀的控制措施选择性腐蚀的控制措施控制合金成分 控制逐渐元素的含量,添加少量附加元素。热处理和组织控制大部分合金可以通过热处理来调整组织,来减小选择性腐蚀倾向。如铝青铜主要通过热处理来抑制脱铝。加入合金元素改变组织状态而抑制脱铝。如铝青铜加入硅。介质的处理和缓蚀剂将介质调解为中性缓解或消除选择性腐蚀加入少量硫酸亚铁可防止冷凝管的选择性腐蚀其他防护方法电化学阴极保护和采用软钢作牺牲阳极。第四十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月q合金和遭遇脱合金的环境的组合 热氢氟酸中氧污染引起的蒙乃尔合金阀塞热氢氟酸中氧污染引起的蒙乃尔合金阀塞(阀阀口处口处)上的脱镍区域上的脱镍区域选择性
28、腐蚀选择性腐蚀第四十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月检查与检验)观察颜色变化,黄铜的脱合金后腐蚀呈现为粉红色、古铜色,石墨腐蚀使铸铁变为炭灰色,并且材料可用刀切割或钻凿。)可应用声学方法和超声波衰减方法;金相法。)脱合金后硬度降低,脆性增加,强度下降。选择性腐蚀选择性腐蚀硅硅-黄铜合金脱锌后黄铜合金脱锌后留下多孔红色铜留下多孔红色铜第四十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月2.2.42.2.4晶间腐蚀晶间腐蚀晶间腐蚀是金属材料在特定的腐蚀介质中,沿着材料的晶粒间界受到腐蚀,使晶粒之间丧失结合力的一种局部腐蚀破坏现象。第五十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月受这
29、种腐蚀的设备或零件,有时从外表看仍是完好光亮,但由于晶粒之间的结合力被破坏,材料几乎丧失了强度,严重者会失去金属声音,轻轻敲击便成为粉末。据统计,在石油、化工设备腐蚀失效事故中,晶间腐蚀约占4%9%,主要发生在用轧材焊接的容器及热交换器上。奥氏体和铁素体不锈钢特有的一种腐蚀形式第五十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理腐蚀特征腐蚀特征在表面还看不出破坏时,晶粒之间已丧失了结合力,失去金属声音,严重时只要轻轻敲打就可破碎,甚至形成粉状。因此,它是一种危害性很大的局部腐蚀。第五十二张,PPT共一百七十页,创作于2
30、022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理晶间腐蚀的产生必须具备两个条件晶间腐蚀的产生必须具备两个条件一是晶界物质的物理化学状态与晶粒本身不同;二是特定的环境因素,如潮湿大气、电解质溶液、过热水蒸气、高温水或熔融金属等。第五十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理影响晶界行为的原因大致有如下几种影响晶界行为的原因大致有如下几种(a)合金元素贫乏化。由于晶界易析出第二相,造成晶界某一成分的贫乏化。第五十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月例如,188不锈钢因
31、晶界析出沉淀相,使晶界附近留下贫铬区。第五十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(b)晶界析出不耐蚀的阳极相。(c)杂质或溶质原子在晶界区偏析。例如,铝中含有少量铁时(铁在铝中溶解度低),铁易在晶界析出,铜铝合金或铜磷合金在晶界可能有铝或磷的偏析。第五十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月57晶间腐蚀的金相检验晶间腐蚀的金相检验188奥氏体不锈钢形成敏化晶界区和晶间腐蚀的原理(a)敏化晶界区形成贫铬区;(b)晶界区的腐蚀过程第五十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月581Cr18Ni9晶间
32、腐蚀 Inconel800晶间腐蚀第五十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(d)晶界处因相邻晶粒间的晶向不同,晶界必须同时适应各方面情况;其次是晶界的能量较高,刃型位错和空位在该处的活动性较大,使之产生富集。这样就造成了晶界处远比正常晶体组织松散的过渡性组织。(e)由于新相析出或转变,造成晶界处具有较大的内应力。另外还证实由于表面张力的缘故,使黄铜的晶界含有较多的锌。第五十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理晶间腐蚀机理晶
33、间腐蚀机理 下面从晶界结构分别列举出几种金属材料的晶间腐蚀原因。(1)奥氏体不锈钢的晶间腐蚀(贫铬理论)固溶处理的奥氏体不锈钢若在450850温度范围内保温或缓慢冷却,然后在一定腐蚀介质中暴露一定时间,就会产生晶间腐蚀。第六十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理含碳量高于0.02的奥氏体不锈钢中,碳与铬能生成碳化物(Cr23C6)。这些碳化物高温淬火时成固溶态溶于奥氏体中,铬呈均匀分布,使合金各部分铬含量均在钝化所需值,即12Cr以上。合金具有良好的耐蚀性。这种过饱和固溶体在室温下虽然暂时保持这种状态,但它是不
34、稳定的。如果加热到敏化温度范围内,碳化物就会沿晶界析出,铬便从晶粒边界的固溶体中分离出来。由于铬的扩散速度缓慢,远低于碳的扩散速度,不能从晶粒内固溶体中扩散补充到边界,因而只能消耗晶界附近的铬,造成晶粒边界贫铬区。第六十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理贫铬区的含铬量远低于钝化所需的极限值,其电位比晶粒内部的电位低,更低于碳化物的电位。贫铬区和碳化物紧密相连,当遇到一定腐蚀介质时就会发生短路电池效应。该情况下碳化铬和晶粒呈阴极,贫铬区呈阳极,迅速被侵蚀。贫铬理论较早地阐述了奥氏体不锈钢产生晶间腐蚀的原因及机
35、理,已被大家所公认。奥氏体不锈钢在多种介质中晶间腐蚀都以贫铬理论来解释。其他很多实验和观点也支持了这一理论。第六十二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(2)晶界相析出引起的晶间腐蚀(阳极相理论)对于低碳或超低碳不锈钢来说,因碳化物析出引起的晶间腐蚀大大减少。可是超低碳不锈钢,特别是高铬、含钼钢在650850加热或热处理时,易引起相(FeCr金属间化合物)在晶界沉集而产生晶间腐蚀敏感性;第六十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机
36、理188铬镍奥氏体不锈钢若在产生相的区间长时间加热,冷加工变形后在产生相的温度区间加热,或钢中添加Mo、Ti、Nb等合金元素,也可能出现相。具有相的奥氏体不锈钢只能在强氧化性介质,如沸腾的65HNO3中才能检验出晶间腐蚀倾向。因为从奥氏体(相)和相的阳极极化曲线可看出,在过钝化电位下,相发生严重腐蚀。其阳极溶解电流急剧地上升,这可能是沿晶界分布的相自身的选择性溶解的缘故。第六十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理图2不锈钢中相及相的阳极极化曲线第六十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管
37、道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(3)铁素体不锈钢的晶间腐蚀高铬铁素体不锈钢在900以上高温加热,然后空冷或水冷,就会引起晶间腐蚀倾向。而若在700800重新加热则可消除晶间腐蚀敏感性。这类钢与奥氏体不锈钢相比,其产生晶间腐蚀的条件虽然不同,但其腐蚀机理多半认为与奥氏体不锈钢很相似,仍用贫铬理论来解释。即由于晶界析出亚稳碳化物(Cr7C3),使晶界附近出现贫铬区。第六十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理除C外,N也是有害元素,它们在铁素体中固溶比在奥氏体中少;而Cr在这类铁素体
38、中的扩散速度却比在奥氏体中快得多(快两个数量级)。所以即使高温快冷,也能使碳化物或氮化物在晶界析出。第六十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理(4)其他合金的晶间腐蚀镍基合金如NiMo、NiCrMo等,也有晶间腐蚀敏感性。这是因为沿晶界析出Ni7Mo6、MoC、Cr6C及相,造成晶界贫Mo或贫Cr,在一定腐蚀介质中产生晶间腐蚀。第六十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月晶间腐蚀的影响因素晶间腐蚀的影响因素(1)加热温度和时间 TTS(TemperatureTimeSensitivity)曲线温度时间
39、敏化曲线18Cr9Ni不锈钢晶界Cr23C6沉淀与晶间腐蚀的关系0.05%C、1250固溶,H2SO4CuSO4溶液 温度850以上时,不产生晶间腐蚀;温度在600700之间晶间腐蚀严重;温度低于600,晶间腐蚀减弱;温度低于450难于晶间腐蚀。第六十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月(2)合金成分1C:奥氏体不锈钢中含碳量越高,产生晶间腐蚀倾向的加热温度和时间范围扩大,晶间腐蚀倾向越大。2Cr、Mo、Ni、Si:Cr、Mo含量增高,可降低C的活度,有利于减轻晶间腐蚀倾向;Ni、Si等非碳化物形成元素降低C在奥氏体中的溶解度,促进C的扩散和碳化物的析出。第七十张,PPT共一百七十页
40、,创作于2022年6月3Ti、Nb:Ti和Nb是非常有益的元素。Ti和Nb与C的亲合力大于Cr与C的亲合力,因而在高温下能先于Cr形成稳定的TiC和NbC,从而大大降低了钢中的固溶C量,使Cr23C6难以析出。4B:在不锈钢中加入0.0040.005%的B可降低晶间腐蚀的敏感性,这可能是B在晶界的吸附减少了C、P在晶界的偏聚之故。第七十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理防止焊缝处晶间腐蚀的措施有防止焊缝处晶间腐蚀的措施有:采用超低碳或足够稳定化的不锈钢,对一般奥氏体不锈钢采用固溶处理,而对稳定型不锈钢采用稳
41、定化处理,改进焊接工艺,采用超低碳、高Nb含量和双相焊条等等。第七十二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理2.2.2 2.5.5应力腐蚀应力腐蚀(SCC)由残余或外加拉应力导致的应变和腐蚀联合作用所产生的材料破坏过程称为应力腐蚀。第七十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月应力腐蚀开裂是先在金属的腐蚀敏感部位形成微小凹坑,产生细长的裂缝,且裂缝扩展很快,能在短时间内发生严重的破坏。应力腐蚀开裂在石油、化工腐蚀失效类型中所占比例最高,可达50%第七十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月SCC发生
42、条件发生条件金属和合金发生SCC要求同时具备三个基本条件:敏感材料、特定腐蚀介质和拉应力第七十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月1敏感金属或合金:几乎所有的金属或合金在特定的介质中有一定的SCC敏感性。2特定腐蚀介质:每种金属或合金只对某些特定的介质有SCC敏感性,并不是 任何介质都能引起SCC 通常合金在引起SCC的环境中是钝态的第七十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月一些金属和合金产生一些金属和合金产生SCC的特定介质的特定介质第七十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月 3.受拉伸应力的作用:发生SCC的金属或合金必须受到拉应力的作用,应力来源:工作状态下
43、材料承受外加载荷造成的工作应力;在生产、制造、加工和安装过程中在材料内部形成的热应力、形变应力等残余应力;裂纹内腐蚀产物的体积效应造成的楔入作用;阴极反应形成的氢进入金属内部后产生的应力。压应力能阻止和减缓应力腐蚀,金属或合金表面在某些情况下压应力能产生SCC,但与拉应力相比,危险性小得多。据统计,在应力腐蚀开裂事故中,由残余应力所引起的占80%以上,而由工作应力引起的则不足20%。第七十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月应力腐蚀开裂的特征应力腐蚀开裂的特征1SCC属于滞后破坏:材料在拉应力和腐蚀介质共同作用下,需要经过一定时间裂纹形核、裂纹亚临界扩展,并最终达到临界尺寸后,发生断
44、裂。孕育期:裂纹萌生阶段,即裂纹源成核所需时间,约占整个SCC时间的90左右。裂纹扩展期:裂纹成核后直至发展到临界尺寸所经历的时间。快速断裂期:裂纹达到临界尺寸后,受纯力学的作用,裂纹失稳瞬间断裂。第七十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月2.SCC的裂纹分为晶间型、穿晶型和混合型:裂纹发展的途径取决于材料与介质,同一材料因介质变化,裂纹途径也可能改变;裂纹起源于表面;裂纹扩展方向一般垂直于主拉伸应力的方向;裂纹一般呈树枝状。应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。第八十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月3.裂纹扩展速度:一般为106103mm/min
45、,比均匀腐蚀快约106倍,仅为纯机械断裂速度的1010。4.低应力的脆性断裂:断裂前通常没有明显的宏观塑性变形,大多数条件下是脆性断口。断口表面颜色暗淡,可见腐蚀坑和二次裂纹,穿晶微观断口往往具有河流花样、扇形花样、羽毛状花样等脆性断口形貌特征;晶间显微断口呈冰糖块状。第八十一张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月SCC机理1:阳极溶解机理 在发生SCC的环境中金属表面通常被钝化膜覆盖,金属不与腐蚀介质直接接触。当钝化膜遭受局部破坏后,裂纹形核,并在应力作用下裂纹尖端沿某一择优路径定向活化溶解,导致裂纹扩展,最终发生断裂。应力腐蚀阳极溶解机理:膜破裂裂纹尖端基体溶解断裂第八十二张,PPT
46、共一百七十页,创作于2022年6月(1)膜局部破裂导致裂纹形核:钝化膜在电化学作用、机械作用等发生局部破坏或膜的缺陷,使裂纹形核:(a)电化学作用:通过点蚀或晶间腐蚀等局部腐蚀来诱发SCC裂纹的。当有点蚀坑和晶间腐蚀形成时,在应力的作用下从点蚀坑底部和晶间部位可诱发SCC裂纹。若腐蚀电位处于活化钝化或钝化过钝化的过渡电位区间,由于钝化膜不稳定,SCC裂纹容易在材料表面较薄弱的部位形核(如晶间)。(b)机械作用:膜的延展性或强度较基体金属差,受力变形后局部膜破裂,诱发SCC裂纹。(c)缺陷和膜内的亚微观裂纹:金属表面钝化膜的缺陷及膜内的亚微观裂纹均可能是SCC裂纹形核之处。第八十三张,PPT共一
47、百七十页,创作于2022年6月(2)裂纹扩展(裂尖定向溶解阶段):裂纹形成后,特殊的几何条件构成了一个闭塞区。裂纹内部形成了“闭塞电池闭塞电池”,并进而在裂纹尖端和裂纹壁之间形成了“活化钝化活化钝化腐蚀电池腐蚀电池”,创造了裂尖快速溶解并自催化自催化的电化学条件。应力和材料的不均匀性为快速溶解提供了择优腐蚀的途径。预存活性途径和应变产生的活性途径导致沿晶和穿晶SCC裂纹扩展。第八十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月(3)断裂(纯机械断裂阶段):在SCC裂纹扩展到临界尺寸时,裂纹失稳而导致纯机械断裂。第八十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月SCC机理2:氢致开裂机理应力腐
48、蚀过程中往往会有氢产生,所产生的氢对那些氢脆比较敏感的材料,如超高强度钢等,则足以导致氢致开裂;而对那些氢脆不敏感的材料,氢则会促进其腐蚀速度或应力腐蚀开裂敏感性。第八十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第八十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第八十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月89奥氏体不锈钢应力腐蚀的穿晶断口 Cl-引起的解理断口8001000第八十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第九十张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月91应力腐蚀中常见的沿晶断口应力腐蚀中常见的沿晶断口冰糖状冰糖状50 第九十一张,PPT共一百七十页,创作于
49、2022年6月92200 第九十二张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月93200 第九十三张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月94500 第九十四张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月应力腐蚀裂纹的形貌特征第九十五张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月应力腐蚀断口的形貌特征第九十六张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月应力腐蚀裂纹的形貌特征第九十七张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月 穿晶型应力腐蚀裂纹金相与断口 应力腐蚀裂纹的形貌特征第九十八张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理第二节、压力管道的腐蚀的主要
50、形式及机理在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩展的裂纹称为沿晶裂纹,当应力腐蚀开裂扩展至其一深度时,则材料就按正常的裂纹(在韧性材料中,通常是通过显微缺陷的聚合)而断开。因此,由于应力腐蚀开裂而失效的管道的断面,将包含有应力腐蚀开裂的特征区域以及与已微缺陷的聚合相联系的“韧窝”区域。第九十九张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机第二节、压力管道的腐蚀的主要形式及机理理第一百张,PPT共一百七十页,创作于2022年6月预防应力腐蚀断裂的措施预防应力腐蚀断裂的措施(一)选材。根据材料使用环境,尽量避免使用对应力腐蚀敏感的材料;(二)消除应力。在