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牌号成分
1.4539不锈钢(UNS N08904)牌号及特性概述
作者:admin 发布时间:2023-12-26 09:39点击:
1.4539不锈钢(UNS N08904)是一种超级奥氏体不锈钢,也以其他标准命名,包括EN标准的X1NiCrMoCu25-20-5和DIN标准的W.Nr. 1.4539。以下是其牌号及主要特性的概述:
牌号:
EN标准:X1NiCrMoCu25-20-5
UNS标准:N08904
DIN标准:W.Nr. 1.4539
主要特性:
化学成分: 1.4539不锈钢的主要成分包括极低的碳含量(C)、高的镍(Ni)、铬(Cr)、钼(Mo)以及适量的铜(Cu)。这种设计旨在提供卓越的耐腐蚀性能。
耐腐蚀性: 1.4539不锈钢在晶间腐蚀、点蚀和应力腐蚀方面表现出色,适用于各种腐蚀性环境,特别是在化工、海洋工程和核电等苛刻的工业应用中。
点蚀当量(PREN): 此不锈钢的点蚀当量通常在30~35之间,有助于提高其对点蚀的抵抗能力。
应用领域: 1.4539不锈钢广泛用于核电站重要厂用水系统(SEC)管道、火电厂烟气脱硫装置等需要高耐腐蚀性能的关键设备中。
关键词:1.4539不锈钢,点蚀行为,耐腐蚀性能,环境因素
1.4539不锈钢是一种超级奥氏体不锈钢,以其超低碳含量、高镍、铬、钼等特性而闻名。由于其卓越的耐晶间腐蚀、点蚀和应力腐蚀性能,被广泛应用于核电站重要厂用水系统(SEC)管道、火电厂烟气脱硫装置等在环境条件较为苛刻的关键设备。
尽管1.4539不锈钢具有较好的耐点蚀性能(耐点蚀当量PREN为30~35),但近年来在服役过程中频繁出现点蚀穿孔现象,对设备正常运行构成潜在威胁。过去的研究主要关注1.4539不锈钢在不同浓度强酸、弱酸等环境中的腐蚀行为。张艳等指出,1.4539不锈钢在5g/LH₂SO₄溶液中形成的钝化膜主要由Cr₂O₃、CrOOH、Cr(OH)₃等构成,表现出良好的耐蚀性。曾洪涛等通过研究1.4539不锈钢在氢氟酸和浓硫酸混合液中的腐蚀行为发现:氢氟酸含量低于2%(质量分数)时,对1.4539不锈钢在浓硫酸中的腐蚀有抑制作用;而氢氟酸含量高于2%时,则促进了1.4539不锈钢在浓硫酸中的腐蚀。王长罡等通过循环伏安曲线和扫描电镜研究了高温下浓缩海水模拟溶液中1.4539不锈钢的点蚀行为,结果发现1.4539不锈钢的点蚀电位显著降低,点蚀坑尺寸明显增大,表现出较大的点蚀倾向。然而,截至目前,海水温度、Cl-含量和外加载荷等环境因素对1.4539不锈钢点蚀行为的影响的研究相对较少。
结论: 在介质温度低于50℃时,1.4539不锈钢表现出良好的耐点蚀性能。当介质温度高于50℃时,随着温度的升高,点蚀电位迅速降低,电荷转移电阻减小,点蚀敏感性明显提高。 外加拉伸载荷能够促进1.4539不锈钢点蚀的发生。当材料中拉应力小于0.54σ时,阳极活性电流密度递增缓慢,试样表面出现轻度点蚀;当拉应力超过0.54σ时,材料的钝化区消失,阳极曲线转变为活性溶解,且随着拉应力的增加,阳极活性电流密度迅速递增。 Cl-含量和拉伸载荷耦合作用于同一电化学体系时均可改变金属阳极溶解过程的反应活化能
牌号:
EN标准:X1NiCrMoCu25-20-5
UNS标准:N08904
DIN标准:W.Nr. 1.4539
主要特性:
化学成分: 1.4539不锈钢的主要成分包括极低的碳含量(C)、高的镍(Ni)、铬(Cr)、钼(Mo)以及适量的铜(Cu)。这种设计旨在提供卓越的耐腐蚀性能。
耐腐蚀性: 1.4539不锈钢在晶间腐蚀、点蚀和应力腐蚀方面表现出色,适用于各种腐蚀性环境,特别是在化工、海洋工程和核电等苛刻的工业应用中。
点蚀当量(PREN): 此不锈钢的点蚀当量通常在30~35之间,有助于提高其对点蚀的抵抗能力。
应用领域: 1.4539不锈钢广泛用于核电站重要厂用水系统(SEC)管道、火电厂烟气脱硫装置等需要高耐腐蚀性能的关键设备中。
关键词:1.4539不锈钢,点蚀行为,耐腐蚀性能,环境因素
1.4539不锈钢是一种超级奥氏体不锈钢,以其超低碳含量、高镍、铬、钼等特性而闻名。由于其卓越的耐晶间腐蚀、点蚀和应力腐蚀性能,被广泛应用于核电站重要厂用水系统(SEC)管道、火电厂烟气脱硫装置等在环境条件较为苛刻的关键设备。
尽管1.4539不锈钢具有较好的耐点蚀性能(耐点蚀当量PREN为30~35),但近年来在服役过程中频繁出现点蚀穿孔现象,对设备正常运行构成潜在威胁。过去的研究主要关注1.4539不锈钢在不同浓度强酸、弱酸等环境中的腐蚀行为。张艳等指出,1.4539不锈钢在5g/LH₂SO₄溶液中形成的钝化膜主要由Cr₂O₃、CrOOH、Cr(OH)₃等构成,表现出良好的耐蚀性。曾洪涛等通过研究1.4539不锈钢在氢氟酸和浓硫酸混合液中的腐蚀行为发现:氢氟酸含量低于2%(质量分数)时,对1.4539不锈钢在浓硫酸中的腐蚀有抑制作用;而氢氟酸含量高于2%时,则促进了1.4539不锈钢在浓硫酸中的腐蚀。王长罡等通过循环伏安曲线和扫描电镜研究了高温下浓缩海水模拟溶液中1.4539不锈钢的点蚀行为,结果发现1.4539不锈钢的点蚀电位显著降低,点蚀坑尺寸明显增大,表现出较大的点蚀倾向。然而,截至目前,海水温度、Cl-含量和外加载荷等环境因素对1.4539不锈钢点蚀行为的影响的研究相对较少。
结论: 在介质温度低于50℃时,1.4539不锈钢表现出良好的耐点蚀性能。当介质温度高于50℃时,随着温度的升高,点蚀电位迅速降低,电荷转移电阻减小,点蚀敏感性明显提高。 外加拉伸载荷能够促进1.4539不锈钢点蚀的发生。当材料中拉应力小于0.54σ时,阳极活性电流密度递增缓慢,试样表面出现轻度点蚀;当拉应力超过0.54σ时,材料的钝化区消失,阳极曲线转变为活性溶解,且随着拉应力的增加,阳极活性电流密度迅速递增。 Cl-含量和拉伸载荷耦合作用于同一电化学体系时均可改变金属阳极溶解过程的反应活化能
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