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首页 > 铁素体不锈钢耐蚀性基础数据库专题 > 腐蚀类型
- 444
5.1 全面腐蚀
试验介质 |
试验温度/oC |
全浸时间/h |
腐蚀速率/mm·a-1 |
40% HNO3 |
沸腾 |
24 |
0.05 |
50% HAC |
沸腾 |
24 |
0.04 |
80% HAC |
沸腾 |
24 |
0.04 |
98% HAC |
沸腾 |
24 |
0.04 |
7% NaOH |
沸腾 |
124 |
0.04 |
10% NaOH |
沸腾 |
124 |
0.020 |
20% NaOH |
沸腾 |
124 |
0.180 |
30% NaOH |
沸腾 |
124 |
0.12 |
30% NaOH |
50 |
124 |
0.05 |
10% 乳酸 |
20~沸腾 |
124 |
﹤0.1 |
浓乳酸 |
20 |
124 |
﹤0.1 |
浓乳酸 |
沸腾 |
124 |
﹤1.0 |
5% H2SO4 |
沸腾 |
24 |
176 |
10% H2SO4 |
沸腾 |
24 |
>470 |
1% HCl |
沸腾 |
24 |
>170 |
5.2 点腐蚀
按GB4334.9-84《不锈钢点蚀电位测量方法》在3.5%NaCl各种温度的溶液中,以20mv/min扫描速度进行点蚀击穿电位测定;点蚀电位越高,说明材料的耐点蚀性能越好。如图1所示,在3.5%NaCl溶液中,不同Mo含Cr18%铁素体不锈钢的点蚀电位都随着溶液的温度的升高而降低。444不锈钢(00Cr18Mo2Ti)的耐点蚀性能与316奥氏体不锈钢相当。图2点蚀试验也表明,444铁素体不锈钢与316奥氏体不锈钢的耐点蚀能力相当。
图1 在不同温度的3.5%NaCl溶液中不同Mo含Cr18铁素体不锈钢的点蚀电位
图2 在10%FeCl3·6H2O溶液中各种不锈钢的腐蚀率
5.3 应力腐蚀
在MgCl2溶液中,444不锈钢的耐应力腐蚀(SCC)性能见下表。与奥氏体不锈钢相比,显示出444不锈钢的优异耐应力腐蚀性能。在含Cl-的高温纯水中,444铁素体不锈钢也表现出良好的耐应力腐蚀性能,高温敏化也未出现应力腐蚀破裂。
表6 444不锈钢在42%MgCl2,沸腾温度下的应力腐蚀行为
牌号 |
外加应力/MPa |
断裂时间/h |
444 |
265 |
1000 未裂 |
294 |
1000 未裂 |
|
314 |
1000 未裂 |
|
304 |
147 |
5 裂 |
196 |
1 裂 |
|
316 |
147 |
7 裂 |
196 |
4 裂 |
表7 444不锈钢在300℃(870MPa)含Cl-纯水中的应力腐蚀
(1mm×15mm×100mm试样,U形弯曲试样)
牌号 |
热处理 |
Cl-浓度/×10-6 |
结果 |
||
100h |
200h |
300h |
|||
444 |
退火 |
30 |
未裂 |
未裂 |
未裂 |
600 |
未裂 |
未裂 |
未裂 |
||
1200°C×5min,AC |
30 |
未裂 |
未裂 |
未裂 |
|
600 |
未裂 |
未裂 |
未裂 |
||
304 |
退火 |
30 |
未裂 |
未裂 |
未裂 |
600 |
未裂 裂 |
裂 |
- |
||
650°C×2h,AC |
30 |
未裂 |
裂 |
- |
|
600 |
未裂 裂 |
裂 |
- |