Cтраница 1
![]() |
Межкристаллитная коррозия в зоне сварного шва ( Х2. Образец после сенсибилизации выдержан в 25 % растворе HNO3. [1] |
Степень сенсибилизации для данной температуры и времени сильно зависит от содержания в сплаве углерода. Нержавеющая сталь 18 - 8, содержащая 0 1 % С или более, может быть заметно сенсибилизирована при нагревании в течение 5 мин при 600 С. В то же время аналогичная термическая обработка сходной стали, содержащей 0 06 % С, оказывает меньшее воздействие, а при содержании углерода 0 03 % сталь не подвергается заметным разрушениям при выдержке в умеренно агрессивных средах. Чем выше содержание никеля в сплаве, тем меньше времени требуется для сенсибилизации при данной температуре. [2]
![]() |
Влияние продолжительности и температуры нагрева на склонность нержавеющей стали 18 2 % Сг, 11 0 % Ni, 0 05 % С, 0 05 % N к меж-кристаллитной коррозии ( Биндер, Браун и Франк. [3] |
Степень сенсибилизации для данной температуры и времени очень сильно зависит от содержания углерода. Нержавеющая сталь 18 - 8, содержащая 0 1 % С или больше, может быть сильно сенсибилизирована 5-мин нагревом при 600 С, тогда как такая же сталь с 0 06 % С сенсибилизируется меньше, а с 0 03 % С после того же нагрева при выдержке в умеренно агрессивной среде разрушается незначительно. Физические свойства нержавеющих сталей после такого нагрева изменяются незначительно, а если он сопровождается дисперсионными выделениями карбидов, то стали становятся несколько прочнее и менее пластичными. Разрушение происходит только при выдержке в коррозионной среде. Сплав корродирует вдоль границ зерен со скоростью, зависящей от агрессивности среды и степени сенсибилизации. [4]
Скорость коррозии зависит от коррозионной активности среды и степени сенсибилизации. В морской воде разрушение листа нержавеющей стали может произойти через несколько недель или месяцев, а в кипящем растворе медного купороса ( 13 г / л) и серной кислоты ( 47 мл конц. [5]
Для аустениткых ONi - сталей в роданидсодержащей серной кислоте заряд реактивации возрастает с увеличением степени сенсибилизации, т.е. с увеличением обеднения хромом пограничных зон из-за выделения карбидов. Это является основанием для использования QR или соотношения QR / Qp в качества параметра, отражающего склонность сталей к МКК. [6]
Метод потендиоцинамической реактивации ипвюстрируется рис. 1, где обозначено: 1 - потенциал, 2 - сипа тока, и заключается в потенплоди - намической поляризации от начального потенциала Од ( вблизи потенциала коррозии) по некоторого потенциала Uw в пассивной области и обратной потенпиодинамической поляризации до ид. Если вначале при анодной поляризации имеет место пассивация образца, то при катодной поляризации наблюдается реактивация, которая очень чувствительна ю локальным изменениям химического состава и, следовательно, может характеризовать степень сенсибилизации коррозяонностойких сталей. [7]
Сенсибилизация крупных монокристаллов бромида серебра инертной желатиной в последние месяцы подробно исследовалась Эвансом и автором. Как было указано во введении, скорость и степень сенсибилизации зависят от концентрации гидроксильных ионов и в меньшей степени от концентрации ионов серебра. Природа продукта реакции между желатиной и бромидом серебра, обусловливающего сенсибилизацию, еще не вполне выяснена, хотя накоплено значительное количество данных по его химическим и физическим свойствам. Важными продуктами, невидимому, являются частицы серебра и влажной окиси серебра, образующиеся в высокодисперсном состоянии на поверхности раздела между желатиновой пленкой и бромидом серебра. Эти частицы захватывают положительные дырки или соединяются с атомами брома, выделяющимися при освещении. Образование сенсибилизирующих слоев с аналогичными свойствами на поверхностях крупных кристаллов ускоряется добавлением подходящих восстановителей к растворам желатины, используемым для созревания. Мы полагаем, что сенсибилизация золотом и сернистая сенсибилизация обусловлены образованием сильно диспергированных групп из атомов золота, возможно содержащих молекулы окиси золота ( I), и, соответственно, молекулами сульфида серебра на поверхности раздела между бромидом серебра и желатиной. [8]
Выделения богатых хромом карбидов, образующиеся на границах зерен по реакции старения, могут вызвать сенсибилизацию1, поскольку вокруг себя обедняют по хрому матрицу и делают ее в этих зонах восприимчивой к коррозионному воздействию. Результаты коррозионных исследований наводят на мысль, что сенсибилизация возможна как следствие упрочняющей обработки старением, обычно применяемой по отношению к большинству суперсплавов. Для снижения степени сенсибилизации существует несколько способов. Продление времени старения позволяет развиться диффузии хрома обратно в обедненную хромом матрицу, которая окружает карбидные выделения. Варьируя режимы термической обработки, можно подавлять выделение карбидов М23С6 посредством связывания углерода с более мощными карбидообразователями и / или поддерживая на достаточно низком уровне содержание углерода в сплаве. Следует заметить, однако, что согласно исследованиям поведения сплавов 600 и Х-750 в водных средах реакторов на сжатой и кипящей воде присутствие выделений М23С6 и сенсибилизация в некоторых случаях могут сыграть благоприятную роль, поэтому устранение карбидов не всегда желательно. [9]
В настоящее время понимание механизма оптической сенсибилизации значительно углубилось. Почти единственным исключением является Эритрозин. В условиях, создаваемых для сенсибилизации, красители находятся в молекулярно дисперсном состоянии, но при более высоких концентрациях наблюдаются агрегация и соответствующие изменения спектров поглощения; 34 в адсорбированном состоянии также возможна агрегация. Зависимость между степенью сенсибилизации и молекулярной агрегацией недавно исследована Натансон. В зависимости от агрегационного состояния цианинового красителя он может сенсибилизировать в различных областях спектра. [10]
Степень сенсибилизации для данной температуры и времени очень сильно зависит от содержания углерода. Нержавеющая сталь 18 - 8, содержащая 0 1 % С или больше, может быть сильно сенсибилизирована 5-мин нагревом при 600 С, тогда как такая же сталь с 0 06 % С сенсибилизируется меньше, а с 0 03 % С после того же нагрева при выдержке в умеренно агрессивной среде разрушается незначительно. Физические свойства нержавеющих сталей после такого нагрева изменяются незначительно, а если он сопровождается дисперсионными выделениями карбидов, то стали становятся несколько прочнее и менее пластичными. Разрушение происходит только при выдержке в коррозионной среде. Сплав корродирует вдоль границ зерен со скоростью, зависящей от агрессивности среды и степени сенсибилизации. [11]