取决于其表面钝化膜的电子结构和组成,2cr13圆钢,研究钝化膜的半导体性能可以弄清膜的电子结构,了解腐蚀发生的机理。鉴于此,本文研究了310S不锈钢棒材料在NaHC3溶液中所形成钝化膜的半导体性能以及影响膜电子性能的因素,321圆钢,同时探讨了钝化膜化学组成。
可以看出,310S不锈钢棒WS曲线可以分为两个部分,3cr13圆钢,在I区膜呈p型半导体性能,在区膜呈n型半导体性能。这主要与组成钝化膜的Fe和Cr氧化物的半导体性质有关。已有研究指出不锈钢钝化膜为双层结构|131,内层主要为Cr的氧化物(23),呈p型半导体特性;外层主要为Fe的氧化物(Fe23)和水化物(Fe(OH)3),呈n型半导体特性。
固溶温度主要根据化学成分确定。一般说来,合金元素种类多、含量高的牌号,固溶温度要相应提高。特别是锰、钼、镍、硅含量高的不锈钢,只有提高固溶温度,使其充分溶解,才能达到软化效果。但稳定化钢,如321不锈钢管,固溶温度高时稳定化元素的碳化物充分溶解于奥氏体中,在随后的冷却中会以Cr23C6的形态在晶界析出,造成晶间腐蚀。为使稳定化元素的碳化物(TiC和NbC)不分解、不固溶,圆钢,一般采用下限固溶温度。
310S不锈钢棒具有优良的耐腐蚀性能,这主要归功于其表面所形成的钝化膜隔绝了基体与腐蚀介质的进一步接触,从而使基体得到了保护。然而在许多实际的腐蚀介质环境中,不锈钢的腐蚀仍时有发生,特别是点蚀的发生对不锈钢的危害。因此,研究不锈钢钝化膜的形成机理以及影响钝化膜的因素对于研发新型不锈钢材料以及不锈钢的腐蚀与防护具有十分重要的意义。显然,不锈钢耐蚀性能的好坏主要护研究。
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