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金属学报  1993, Vol. 29 Issue (5): 68-73    
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321不锈钢在酸性氯离子溶液中的应力腐蚀开裂机理
黄彦良;曹楚南;林海潮;吕明
中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放研究实验室;博士研究生;沈阳110015;中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放研究实验室;中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放研究实验室;中国科学院金属腐蚀与防护研究所腐蚀科学开放研究实验室
SCC MECHANISM OF AISI 321 IN ACIDIC CHLORIDE SOLUTION
CAO Chunan;LIN Haichao;LU Ming Corrosion Science Laborotory; Institute of Corrosion and Protection of Metals; Academia Sinica; ShenyangHUANG Yanliang;Ph D student;Institute of Corrosion and Protection of Metals ;Aeudemia Sinica;Shenyang 110015
引用本文:

黄彦良;曹楚南;林海潮;吕明. 321不锈钢在酸性氯离子溶液中的应力腐蚀开裂机理[J]. 金属学报, 1993, 29(5): 68-73.
, , , . SCC MECHANISM OF AISI 321 IN ACIDIC CHLORIDE SOLUTION[J]. Acta Metall Sin, 1993, 29(5): 68-73.

全文: PDF(693 KB)  
摘要: 证明了321不锈钢在酸性氯离子溶液中处于活性阳极溶解状态.其应力腐蚀开裂(SCC)无法用钝化膜破裂-再钝化理论或氢脆理论解释,而可能是阳极溶解降低了裂纹尖端金属的开裂强度
关键词 应力腐蚀开裂321不锈钢阳极溶解    
Abstract:Stainless steel AISI 321 in 0.5 mol / L HCl+0.5mol / L NaCl solution at 55℃is confirmed under the active anodic dissolution state. SCC of the steel in the solution can notbe reasonably explatined by the passive film rupture-repassivation theory and by thehydrogen embrittlement theory. It is believed that the fracture stress at the tip of cracks is re-duced by anodic dissolution due to its role in relieving strain hardening layer at crack tip.
Key wordsstress corrosion cracking    stainless steel    anodic dissolution
收稿日期: 1993-05-18     
基金资助:国家自然科学基金
1 Hoar T P, Hinse J G. J Iron Steel Inst, 1954; 177: 148
2 Rhodes P R. Corrosion, 1969: 25: 462
3 Hoar T P, Scully J C. J Electrochem Soc. 1964; 111: 348
4 Pugh E N. In: Scully J C ed., The Theory of Stress Corrosion Cracking in Alloys, Brussels: NATO, 1971: 21
5 Staehle R W. In: Sculy J C ed., The Theory of Stress Corrosion Cracking in Alloys. Brussels: NATO, 1971: 223
6 Uhlig H H. In: Rhodined T N ed., Physical Metallurgy of Stress Corrosion Fracture, New York: Interscience, 1959: 1
7 Nielsen N A. In: Rhodined T N ed., Physical Metallrugy of Stress Corrosion. Fracture. New York: Interscience, 1959: 341
8 Galvele J R. Corros Sci, 1987; 27: 1
9 Jones D A. Metall Trans. 1985; 16A: 1133
10 曹楚南.新材料研究--第二届中国材料研讨会论文集,上册,武汉,1988:238
11 Fragnani A, Trabanelli G, Zucchi F. Corros Sci, 1984; 24: 917
12 Okada F, Hosoi Y, Abe S. Trans Iron Steel Inst Jpn, 1992; 15: 121
13 曹楚南,杨乾刚,吕明,林海潮.中国腐蚀与防护学报,1992;12:109
14 Zuo J Y, Gu B X, Liu Y P. Corrosion. 1991; 47: 47
15 魏学军,周向阳,李劲,刘光磊,柯伟.金属学报,待发表
16 罗炳清,吕明,曹楚南,李启中.新材料研究--第二届中国材料研讨会论文集,下册,武汉,1988:367
17 Revie R W, Uhlig H H. Corros Sci, 1972: 12: 669
18 Revie R W, Uhlig H H. Acta Metall, 1974; 22: 619
19 Uhlig H H. J Electrochem Soc, 1976; 22: 619
20 Uhlig H H. Corros Sci, 1981; 21: 271
21 Kramer I R. Scr Metall, 1974; 8: 1231~
[1] 马志民, 邓运来, 刘佳, 刘胜胆, 刘洪雷. 淬火速率对7136铝合金应力腐蚀开裂敏感性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1118-1128.
[2] 邓平,孙晨,彭群家,韩恩厚,柯伟,焦治杰. 核用304不锈钢辐照促进应力腐蚀开裂研究[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 349-361.
[3] 余军, 张德平, 潘若生, 董泽华. 井下含硫环空液中P110油管钢应力腐蚀开裂的电化学噪声特征[J]. 金属学报, 2018, 54(10): 1399-1407.
[4] 苑洪钟,刘智勇,李晓刚,杜翠薇. 外加电位对X90钢及其焊缝在近中性土壤模拟溶液中应力腐蚀行为的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(7): 797-807.
[5] 闫茂成,杨霜,许进,孙成,吴堂清,于长坤,柯伟. 酸性土壤中破损防腐层下X80管线钢的应力腐蚀行为*[J]. 金属学报, 2016, 52(9): 1133-1141.
[6] 刘智勇,李宗书,湛小琳,皇甫文珠,杜翠薇,李晓刚. X80钢在鹰潭土壤模拟溶液中应力腐蚀裂纹扩展行为机理*[J]. 金属学报, 2016, 52(8): 965-972.
[7] 张子龙, 夏爽, 曹伟, 李慧, 周邦新, 白琴. 晶界特征对316不锈钢沿晶应力腐蚀开裂裂纹萌生的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(3): 313-319.
[8] 马宏驰, 杜翠薇, 刘智勇, 郝文魁, 李晓刚, 刘超. E690高强钢在SO2污染海洋大气环境中的应力腐蚀行为研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(3): 331-340.
[9] 孙敏,李晓刚,李劲. 新型超高强度钢Cr12Ni4Mo2Co14在酸性环境中的应力腐蚀行为*[J]. 金属学报, 2016, 52(11): 1372-1378.
[10] 康举,李吉超,冯志操,邹贵生,王国庆,吴爱萍. 2219-T8铝合金搅拌摩擦焊接头力学和应力腐蚀性能薄弱区研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(1): 60-70.
[11] 郭跃岭, 韩恩厚, 王俭秋. 锻造和热处理对316LN不锈钢在高温碱性溶液中应力腐蚀行为的影响*[J]. 金属学报, 2015, 51(6): 659-667.
[12] 闫茂成, 王俭秋, 韩恩厚, 孙成, 柯伟. 埋地管线阴极保护屏蔽剥离涂层下薄液腐蚀环境特征及演化[J]. 金属学报, 2014, 50(9): 1137-1145.
[13] 郝文魁,刘智勇,李晓刚,杜翠薇. 16Mn钢及其热影响区在碱性硫化物环境中的应力腐蚀行为与机理[J]. 金属学报, 2013, 49(7): 881-889.
[14] 范林,刘智勇,杜翠薇,李晓刚. X80管线钢高pH应力腐蚀开裂机制与电位的关系[J]. 金属学报, 2013, 49(6): 689-698.
[15] 朱敏,刘智勇,杜翠薇,李晓刚,李建宽,李琼,贾静焕. X65和X80管线钢在高pH值溶液中的应力腐蚀开裂行为及机理[J]. 金属学报, 2013, 49(12): 1590-1596.