【摘 要】
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为研究Q235碳钢在不同缝隙宽度和环境温度下的缝隙腐蚀行为和机理,采用丝束电极(WBE)技术和电化学阻抗谱(EIS)技术分别研究了丝束电极的电流密度、极化电阻和腐蚀形貌的差异。结果表明:当缝隙宽度大于0.1 mm时,缝隙腐蚀特征不明显。当缝隙宽度为0.1 mm时,碳钢在25,40,60℃环境下浸泡初期的最大电流密度差值分别为1.24,19.90,7.20μA/cm~2,浸泡72 h后最大电流密度差
【基金项目】
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国家自然科学基金(52174007,51801167); 四川省科技厅省院省校合作项目(23SYSX0127)资助;
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为研究Q235碳钢在不同缝隙宽度和环境温度下的缝隙腐蚀行为和机理,采用丝束电极(WBE)技术和电化学阻抗谱(EIS)技术分别研究了丝束电极的电流密度、极化电阻和腐蚀形貌的差异。结果表明:当缝隙宽度大于0.1 mm时,缝隙腐蚀特征不明显。当缝隙宽度为0.1 mm时,碳钢在25,40,60℃环境下浸泡初期的最大电流密度差值分别为1.24,19.90,7.20μA/cm~2,浸泡72 h后最大电流密度差值分别仅为浸泡初期的41.9%、4.2%、11.9%。此外缝隙内外均发生电流的极性转换现象,说明Q235碳钢随浸泡时间的延长,逐渐由局部腐蚀向均匀腐蚀转变。升高温度增大了发生缝隙腐蚀的趋势,缝隙外的腐蚀最严重的原因是浸泡时间不够以及溶液电阻降的增加。FeOOH参与阴极反应导致电极由阳极转变为阴极,而金属的溶解反应导致电极阴极向阳极的转换。
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