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2205双相不锈钢
  图1为DSS 2205样品在不同温度的4% NaCl水溶液中得到的极化曲线。从图中可知,随着溶液温度的提高,钝化电流密度不断上升,破裂电位Eb不断降低。溶液温度为20 °C时,钝化区最宽且钝化电流密度较小,大约为10 μA/cm2;从该曲线可以看出,在过钝化电位(约1 V vs. SCE)前没有出现由于局部腐蚀而形成的电流突升。当溶液温度上升至28 °C时,钝化区较短,测试曲线在300 mV vs. SCE附近开始上升,并在534 mV vs. SCE处电流密度达到100 ?A/cm2.随着溶液温度继续提高至40 °C,Eb下降至301 mV vs. SCE,没有明显的钝化区。以上结果说明温度升高能够显著影响双相不锈钢耐缝隙腐蚀性能,反映在极化行为上会使得钝化区的长度变短,Eb下降。
 
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图 1 2205不锈钢在不同温度4% NaCl溶液中的极化曲线
 
  图 2是DSS 2205在不同氯离子浓度下所得到的阳极极化曲线,实验分别在30 °C和50 °C溶液温度下进行。在任一温度下,Eb均随着氯离子浓度的提高而降低。30 °C下0.01 mol/L NaCl溶液中所测量得到的Eb值最大,可以看出在此条件下电流在过钝化电位前始终保持钝化,说明样品表面没有发生缝隙腐蚀;在50 °C下1 mol/L NaCl溶液中的Eb最小,此时的阳极极化曲线钝化区最短且电流上升速度最快,其亚稳态点蚀活动也最为频繁。
 
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  图 2 2205不锈钢在不同浓度NaCl溶液中的极化曲线
 
  2205双相不锈钢的点蚀试验结果如表 2-4所示[].按照腐蚀速率大于等于0.12 mm/a出现明显的点腐蚀为判据,轧制态和经950 °C、1050 °C、1150 °C固溶处理后的2205双相不锈钢在6% FeCl3溶液中临界点蚀温度CPT分别为: 40°C、30 °C、45 °C、40 °C.由此确定四种不同组织的2205双相不锈钢抗点蚀能力递减顺序为:1050 °C固溶处理,板材,1150 °C固溶处理,950 °C固溶处理。
 
  表 1 2205双相不锈钢在6% FeCl3 +0.05 mol/L HCl 溶液,在不同实验温度下浸泡48h的点腐蚀速率(mm/a)
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  通过对轧制态和经固溶处理后2205双相不锈钢在3.5%的NaCl溶液中测试循环极化曲线,得到轧制态和经950 °C、1050 °C、1150 °C固溶处理后的2205双相不锈钢的点蚀Eb电位和保护电位Ep结果如表 2-5所示,Eb值越低,点蚀环面积越大,材料耐点蚀性能越低,由此可确定四种不同组织的2205双相不锈钢抗点蚀能力递减序为:1050 °C固溶处理,板材,1150 °C固溶处理,950 °C固溶处理。这与采用FeCl3溶液侵泡法得出结果相一致。
 
  表 2 2205双相不锈钢在3.5%NaCl溶液中的点蚀电位Eb和钝化电位Ep
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