【摘 要】
:
奥氏体不锈钢经等径角挤压(ECAP)纳米化后强度、硬度明显提高,但塑性显著下降[1].为了恢复奥氏体不锈钢的优良塑性,同时兼顾高强度,将单一纳米晶不锈钢通过退火处理获得双尺度结构是一种有效方法.图1是经750℃-30min退火后获得的双尺度结构不锈钢的电子背散射衍射(EBSD)形貌.通过测量发现,双尺度结构中超细晶(<lμm)的平均晶粒尺寸为348nm,占62%,粗晶(≥1μm)的平均晶粒尺寸为1
【机 构】
:
华南理工大学材料科学与工程学院,广东,广州,510641;华南理工大学机械与汽车工程学院,广东,广州,510641
【出 处】
:
2014腐蚀电化学与测试方法专业委员会学术交流会
论文部分内容阅读
奥氏体不锈钢经等径角挤压(ECAP)纳米化后强度、硬度明显提高,但塑性显著下降[1].为了恢复奥氏体不锈钢的优良塑性,同时兼顾高强度,将单一纳米晶不锈钢通过退火处理获得双尺度结构是一种有效方法.图1是经750℃-30min退火后获得的双尺度结构不锈钢的电子背散射衍射(EBSD)形貌.通过测量发现,双尺度结构中超细晶(<lμm)的平均晶粒尺寸为348nm,占62%,粗晶(≥1μm)的平均晶粒尺寸为1.4μm,占38%.图2给出了原始粗晶(CC)、单一纳米晶(NC)和双尺度不锈钢(BS)的应力-应变曲线图.可以看出,双尺度结构不锈钢的强度和塑性介于粗晶和纳米晶不锈钢之间,实现了较高强度、较高塑性的匹配.
其他文献
众多防腐蚀技术手段中,在金属材料表面施用缓蚀剂是一种既简单又有效的方法[1].氨基酸类缓蚀剂具有无毒无害、生产成本低、可生物降解、水溶性良好等特点,因此具有广阔的应用前景[2-q.本课题以L-半胱氨酸为研究对象,运用电化学技术评价其缓蚀效率及成膜原理.Tafel测量结果表面,L-半胱氨酸为阴极型缓蚀剂,缓蚀效率随着浓度的增大而增大.对EIS测量结果表明,电荷转移电阻Rct随着缓蚀剂浓度的增加而增大
传统的金属涂层防护体系中基于磷酸盐转化和铬酸盐钝化技术制备的预处理层,虽然可显著提高涂层的耐蚀性能,但由于对环境的污染和生物的毒害性,导致其使用日益受到限制.近年来兴起的溶胶-凝胶(sol-gel)技术制备的薄膜作为预处理层,由于具有制备工艺简单、与基体和涂层具有良好的结合力、环境友好等优点,逐渐获得人们的关注[1-3].与常规sol-gel薄膜制备技术相比,电沉积技术可有效调控sol-gel薄膜
油田集输管线面临严重的冲刷腐蚀问题,这是由于其输送油田采出液中往往包含油、气、水及砂粒等介质,属典型的多相流冲刷腐蚀[1-2].由于输送的流体中常包含油、水及砂等介质,油田集输管线钢在多相流冲刷条件下能产生表面电化学活性位置,进而诱发点蚀等局部腐蚀发生,这对于管线的安全造成极大的威胁,需要进一步澄清其局部腐蚀作用机制.本文利用多相流冲刷腐蚀试验装置中的射流冲刷管段,结合丝束电极及实验室自行研制的微
硫酸盐还原菌(SRB)所致碳钢的腐蚀已经被广泛研究,但是SRB所致铜的腐蚀机理尚不明确.由SRB引起的腐蚀是典型的局部腐蚀过程,以往传统的电化学方法只能得到电极表面平均的电化学信息,无法用来深入研究电极表面局部的电化学特征.由一系列微小电极规则排列组成的丝束电极(WBE)能够获得电极表面局部的电化学信息,由于在应用WBE技术时不用考虑电极表面的物理状态,生物膜的流动性和不均一性等,所以WBE技术非
采用直径50μm的6系铝镁硅微电极,研究了该合金在0.5 M中性除氧的氯化钠溶液中,经不同恒定电位极化得到的亚稳点蚀暂态电流信号特征[1],亚稳点蚀信号如图1所示.通过SEM观察真实电极表面亚稳蚀坑数目,以及AFM测量真实蚀坑体积,并与暂态电流计算得出的相应参数进行对比.结果表明:在较低的极化电位下(-1.2V vs.SCE),富铁阴极相诱发周围铝基体形成明显的亚稳点蚀坑.
由于质子交换膜燃料电池(PEMFC)能量转化效率高,环境友好,室温启动快等优点,PEMFC在汽车、移动电源等方面的应用越来越广泛.双极板技术是PEMFC最重要的技术之一,由于其工作环境特殊,现有的双极板材料难以满足要求.不锈钢双极板导电性好,气密性佳,易于规模化加工,是近年来的研究热点.然而,不锈钢的耐腐蚀性能仍然不能满足PEMFC双极板商业应用的要求,在不锈钢表面电化学沉积导电聚合物是进一步提高
采用丝束电极、电化学阻抗谱、极化曲线等技术研究了pH值对316L不锈钢和Q235碳钢在不同含氯模拟液中的腐蚀行为.结果表明:随着溶液pH值的升高,两种材料的阻抗值均逐渐增大,利用等效电路模拟可知316L不锈钢的Rct值比碳钢高出约两个数量级;316L不锈钢的钝态电流密度和Q235碳钢的腐蚀电流密度均减小,耐蚀性能增强;丝束电极电流分布图(图1)中阳极电流区域随溶液pH值的升高而减小,不锈钢和碳钢分
The fine microstrueture of the passive films on nanocrystalline (NC) and coarse crystalline (CC) 304 stainless steels (SSs) in 0.5 M H2SO4 were investigated by electrochemical impedance spectroscopy (
研究和发展天然来源的高效、环保、来源广泛且无公害的缓蚀剂是目前缓蚀剂研究的重要发展方向之一.本文利用电化学阻抗谱、动电位极化曲线和量子化学计算等手段研究了植物提取物SWJ-A在1mol/L盐酸中对低碳钢的缓蚀行为.结果表明,SWJ-A的缓蚀效率随着浓度的增加逐渐增大,室温下最高可达80%.SWJ-A一种是混合控制型缓蚀剂,对碳钢在酸液中的阴、阳极反应均有明显的抑制作用(如图1);但是随着其浓度增大
镁合金由于其优异的性能近年来成为研究的热点.但是由于镁合金的耐腐蚀性能较差,严重制约了镁合金的实际应用与推广.超疏水膜层应用于镁合金防腐的研究已经进行了很多,但是传统的超疏水表面构筑方法是在完成表面粗糙化后用十七氟癸基三甲氧基硅烷等含氟有机物对其进行低表面能修饰,很明显含氟修饰剂已经不能满足越来越严格的环保要求[1].因此本文采用十八酸作为表面修饰剂,构筑超疏水膜层并研究其抗腐蚀性能.