, ,,
(上海大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200072)
不同含硅量30Cr13系列不銹鋼的腐蝕行為
毛宏煥,齊興,金洋帆,楊弋濤
(上海大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200072)
以30Cr13馬氏體不銹鋼化學(xué)成分為基礎(chǔ),使用真空電弧熔煉爐調(diào)制出不同硅含量的30Cr13系列不銹鋼試樣,采用浸泡試驗(yàn)和電化學(xué)方法研究了合金元素Si及淬火溫度對(duì)其組織及耐蝕性的影響。采用掃描電子顯微鏡分析試樣腐蝕后的形貌。結(jié)果表明:Si含量的升高促進(jìn)了鐵素體形成,從而增大了碳化物析出活性,碳化物含量增多,材料腐蝕質(zhì)量損失增加,抗點(diǎn)蝕性能下降,同時(shí)淬火溫度的提高可以使更多的碳固溶進(jìn)基體當(dāng)中,減少碳化物析出,提高抗點(diǎn)蝕性能。
30Cr13不銹鋼;腐蝕浸泡試驗(yàn);點(diǎn)蝕;淬火溫度
不銹鋼和傳統(tǒng)的耐候鋼具有較好的耐蝕性,可以延長(zhǎng)構(gòu)筑物的使用壽命,但是其成本較高,因?yàn)椴讳P鋼中一般含有貴金屬Ni、Cr等,Ni、Cr在我國(guó)的含量極其稀少,因此為減少成本,一般加入合金元素Mo、N等以提高耐腐蝕性能。而Si作為對(duì)鋼材耐蝕性有益的元素在我國(guó)儲(chǔ)備很豐富[1-3]。大部分經(jīng)濟(jì)型不銹鋼都會(huì)在生產(chǎn)過(guò)程中加入少量的Si作為除氧劑。Si的加入增大了碳的活性,在600~1 000 ℃溫度區(qū)間內(nèi)使合金易析出碳化物[4]。
長(zhǎng)期以來(lái)Si作為對(duì)材料耐蝕性有益的元素在不銹鋼、鎳基合金、鑄鐵中都有應(yīng)用[5],Si在某些合金中有耐氯化物腐蝕,耐點(diǎn)蝕,抗氧化等作用,筆者在之前的試驗(yàn)研究中也發(fā)現(xiàn)硅含量的提高能顯著改善材料的抗高溫氧化性能,但是也有研究者發(fā)現(xiàn)添加一定含量的硅會(huì)降低材料的耐蝕性[6-7]。因此研究硅對(duì)不同材料的耐蝕性的影響是非常必要的,本工作在30Cr13不銹鋼的基礎(chǔ)上添加不同含量的硅,研究其對(duì)30Cr13不銹鋼耐蝕性的影響及作用機(jī)理。
試驗(yàn)用30Cr13不銹鋼為真空電弧爐熔煉制得的紐扣型鑄錠(以下簡(jiǎn)稱紐扣錠),其化學(xué)成分由移動(dòng)式直讀光譜儀PMI-MASTER PRO分析得到,如表1所示。5種試樣均經(jīng)過(guò)了Ⅰ型熱處理工藝,即:1 100 ℃保溫2 h隨爐冷卻以減小成分偏析,隨后進(jìn)行淬火處理,950 ℃保溫30 min后水冷,然后在250 ℃下保溫2 h后空冷。同時(shí),3號(hào)試樣還進(jìn)行了Ⅱ型熱處理工藝,即將淬火溫度提高至1 020 ℃并保溫30 min,其他熱處理方式同Ⅰ型熱處理工藝。
表1 試樣的化學(xué)成分Tab. 1 Chemical composition of samples (mass) %
試樣尺寸為10 mm×10 mm×3 mm,表面用Al2O3水磨砂紙(80~1 200號(hào))逐級(jí)打磨平整,隨后用酒精、丙酮擦拭清洗,用去離子水清潔并吹干,放入干燥皿中備用。浸泡腐蝕試驗(yàn)根據(jù)ASTM-48標(biāo)準(zhǔn)方法,試驗(yàn)溶液為6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)FeCl3·6H2O溶液,試驗(yàn)溫度為(24± 2) ℃,浸泡時(shí)間分別為2,5,10,20,50 h。浸泡試驗(yàn)結(jié)束后,去除腐蝕產(chǎn)物,烘干,隨后用精度為0.1 mg的電子天平稱量,根據(jù)單位面積失重計(jì)算試樣浸泡不同時(shí)間的腐蝕速率。
試樣尺寸為10 mm×10 mm×3 mm。將導(dǎo)線(銅線)焊在電化學(xué)試樣背面,非工作面用環(huán)氧樹(shù)脂封裝,凝固24 h后,試樣頂端的橫截面作為工作面,用水磨砂紙(200~2 000號(hào))磨平,然后用1.5 μm的拋光膏拋光,最后用酒精、丙酮清洗并吹干。電化學(xué)測(cè)試由Reference600 Gamry電化學(xué)工作站完成,采用三電極體系,參比電極為飽和甘汞電極(SCE),輔助電極采用面積為2 cm2的鉑電極,試樣作為工作電極。通過(guò)動(dòng)電位極化曲線測(cè)量試樣的點(diǎn)蝕電位,測(cè)試溶液為3.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)NaCl溶液,溶液由氯化鈉的分析純?cè)噭┘罢麴s水制得。測(cè)試溫度為(20±2) ℃。起始電位相對(duì)于自腐蝕電位小50 mV,掃描速率為30 mV/min。
采用尼康LV150正立式光學(xué)金相顯微鏡(OM)觀察不同化學(xué)成分試樣的金相組織;利用HITACHI SU-1500鎢燈絲掃描電子顯微鏡(SEM)分析5種試樣點(diǎn)蝕后表面形貌。
由圖1可見(jiàn):硅含量的變化對(duì)不銹鋼的組織產(chǎn)生了較大的影響。硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%和1.0%時(shí),暗灰色組織為回火馬氏體,亮白色且呈多邊型形狀的為鐵素體。當(dāng)硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)增至1.5%時(shí),組織則變?yōu)殍F素體加部分回火馬氏體,硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加至2.0%及2.5%時(shí),組織全部轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體。
(a) 1號(hào) (b) 2號(hào)
(c) 3號(hào) (d) 4號(hào)
(e) 5號(hào)圖1 5種試樣經(jīng)熱處理后的顯微組織Fig. 1 The microstructure of 5 samples after heat treatment
由圖2可見(jiàn):經(jīng)過(guò)Ⅱ型熱處理工藝后,3號(hào)試樣的組織為回火馬氏體加部分鐵素體,明顯不同于經(jīng)Ⅰ型熱處理工藝后的鐵素體基體加少量馬氏體組織。這是因?yàn)楣韬康脑黾涌s小奧氏體相區(qū),提高了奧氏體轉(zhuǎn)變溫度Ac1及Ac3,使得Ac3高于950 ℃,甚至4號(hào)和5號(hào)試樣的Ac1也都高于950 ℃,所以淬火溫度為950 ℃時(shí),不能得到馬氏體組織。而當(dāng)淬火溫度為1 020 ℃時(shí),淬火可得到馬氏體組織,說(shuō)明1 020 ℃高于Ac3,此時(shí)材料發(fā)生完全奧氏體化,經(jīng)淬火后得到馬氏體組織。
圖2 3號(hào)試樣經(jīng)Ⅱ型熱處理工藝后的組織Fig. 2 Microstructure of samples 3 after type Ⅱ heat treatment
由圖3可見(jiàn):5種試樣的失重曲線均隨著浸泡時(shí)間的延長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)。隨著Si含量的增加,其單位面積腐蝕失重有規(guī)律地增加,即增加Si的含量,鋼的耐蝕性沒(méi)有增加,反而有所下降。2號(hào)和3號(hào)試樣的腐蝕失重曲線非常接近,單位面積腐蝕失重并沒(méi)有明顯的增加,說(shuō)明兩者的耐蝕性比較接近。由圖4可見(jiàn):提高淬火溫度,3號(hào)試樣的腐蝕失重下降,3號(hào)試樣經(jīng)1 020 ℃淬火后的腐蝕失重低于1號(hào)試樣的,這是因?yàn)榇慊饻囟忍岣吆?,其組織發(fā)生明顯變化,在組織均為馬氏體時(shí),淬火溫度提高能夠使更多的碳固溶進(jìn)馬氏體基體當(dāng)中,提高其耐蝕性。
圖3 經(jīng)Ⅰ型熱處理工藝后5種試樣腐蝕失重曲線Fig. 3 Mass loss curves of corrosion for 5 samples after type Ⅰ heat treatment
圖4 3號(hào)試樣經(jīng)不同熱處理工藝后的腐蝕失重曲線Fig. 4 Mass loss curves of corrosion for sample 3 after different heat treatments
由圖5可見(jiàn):試樣的自腐蝕電位及相對(duì)應(yīng)的腐蝕電流密度可由動(dòng)電位極化曲線的前部分Tafel曲線斜率外推法求得。當(dāng)給定電位在點(diǎn)蝕電位(Ep)以下時(shí),試樣表面始終被鈍化膜覆蓋,鈍化膜能夠起到較好的保護(hù)作用,因此電流密度較小。隨著給定電位的升高,圖5(b)中經(jīng)1 020 ℃淬火的3號(hào)試樣的鈍化電流密度出現(xiàn)一些明顯的亞穩(wěn)態(tài)電流波動(dòng),這是由亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕坑在鈍化膜上形成、長(zhǎng)大,隨后又再鈍化引起的。點(diǎn)蝕起源于夾雜物這一理論目前被廣大研究者所接受。這些夾雜物導(dǎo)致了亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕的成型。有研究人員指出,只有當(dāng)亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕的點(diǎn)蝕電流密度和點(diǎn)蝕深度大于一定的臨界值時(shí),亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕才會(huì)繼續(xù)長(zhǎng)大并成為穩(wěn)定點(diǎn)蝕;反之,亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕就會(huì)再次被鈍化。在這種情況下,亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕在貧鉻區(qū)形核,由于鉻的含量變低,點(diǎn)蝕電流密度會(huì)增大,形成穩(wěn)定點(diǎn)蝕的可能性變大[8-10]。
圖5 經(jīng)不同熱處理工藝后,3號(hào)試樣在3.5% NaCl溶液中的動(dòng)電位極化曲線Fig. 5 Polarization curves of sample 3 after different heat treatments in 3.5% NaCl
由圖6可見(jiàn):隨著試樣中Si含量的增加,動(dòng)電位極化曲線向右移。其中,1號(hào)試樣最靠左側(cè),自腐蝕電流密度最小,說(shuō)明其耐蝕性最佳,5號(hào)試樣自腐蝕電流密度最大,說(shuō)明其耐蝕性最差。由此可知低Si含量的試樣陽(yáng)極溶解速率小于高Si含量試樣的。圖5中,經(jīng)1 020 ℃淬火的3號(hào)試樣的極化曲線比經(jīng)950 ℃淬火的3號(hào)試樣的更靠左,且整體上移,同時(shí)自鈍化現(xiàn)象明顯,即其抗點(diǎn)蝕性能提高。由此可知淬火溫度的升高有益于提高材料耐腐蝕性能。電化學(xué)測(cè)試后各試樣的開(kāi)路電位(Ecorr)、點(diǎn)蝕電位(Ep)結(jié)果匯總于表2。從表2中可知,隨著Si含量增加時(shí),開(kāi)路電位、點(diǎn)蝕電位均逐漸降低,淬火溫度的升高提高了點(diǎn)蝕電位,改善其鈍化膜抗點(diǎn)蝕能力。這與浸泡腐蝕失重試驗(yàn)結(jié)果相吻合。
圖6 5種試樣在3.5%溶液中的極化曲線Fig. 6 Polarization curves of 5 samples in 3.5% NaCl solution
試樣wSi/%Ecorr/VEp/V1號(hào)(950℃)0.5-0.279-0.1352號(hào)(950℃)1.0-0.335-0.1403號(hào)(950℃)1.5-0.376-0.0423號(hào)(1020℃)1.5-0.318-0.0384號(hào)(950℃)2.0-0.388-0.165號(hào)(950℃)2.5-0.405-0.161
將電化學(xué)試驗(yàn)后的試樣進(jìn)行腐刻,以觀察其電化學(xué)腐蝕后形貌,見(jiàn)圖7。由此可知,所有試樣點(diǎn)蝕大部分均發(fā)生于晶界處(如圖7中箭頭所示),點(diǎn)蝕坑數(shù)量隨著硅含量的增加而變多。1號(hào)和2號(hào)試樣的點(diǎn)蝕坑尺寸較小,大致為0.5 μm,點(diǎn)蝕主要發(fā)生在晶界處,此時(shí)腐蝕表面碳化物較少;3號(hào)試樣存在較大尺寸點(diǎn)蝕坑,同時(shí)晶界處出現(xiàn)較多碳化物,在碳化物附近有點(diǎn)蝕坑存在;4號(hào)試樣點(diǎn)蝕坑不止出現(xiàn)在晶界處,晶內(nèi)也存在大量點(diǎn)蝕,碳化物的分布也更為彌散;5號(hào)試樣腐蝕最為嚴(yán)重,最大點(diǎn)蝕坑尺寸在10 μm以上,整個(gè)表面存在大量碳化物。根據(jù)筆者之前所做碳化物萃取試驗(yàn)可知,碳化物含量會(huì)隨著硅含量增加而增加[11],在含Si量為2.5%時(shí)碳化物體積分?jǐn)?shù)約為5.67%。碳化物主要為M23C6型C、Cr碳化物,碳化物中的鉻含量遠(yuǎn)高于基體,即碳化物是富鉻區(qū),如此必然會(huì)造成周?chē)霈F(xiàn)貧鉻區(qū),點(diǎn)蝕便為優(yōu)先在貧鉻區(qū)形核并長(zhǎng)大,所以碳化物周?chē)鷷?huì)出現(xiàn)點(diǎn)蝕坑。
(a) 1號(hào) (b) 2號(hào) (c) 3號(hào)
(d) 4號(hào) (e) 5號(hào) 圖7 5種試樣的點(diǎn)蝕形貌Fig. 7 Pitting morphology of 5 samples
由圖8可見(jiàn):升高淬火溫度經(jīng)電化學(xué)試驗(yàn)后,3號(hào)試樣的點(diǎn)蝕坑數(shù)量及碳化物含量有所減少,說(shuō)明材料的耐點(diǎn)蝕性能提高,這是因?yàn)榇慊饻囟忍岣吆螅蓟径脊倘苓M(jìn)基體組織中,析出的碳化物變少,貧鉻區(qū)減少,所以抗點(diǎn)蝕能力增強(qiáng)。
圖8 1 020 ℃淬火的3號(hào)試樣動(dòng)電位極化試驗(yàn)后腐蝕形貌Fig. 8 Corrosion morphology of sample 3 quenched at 1 020 ℃ after dynamic polarization testing
(1) 隨著硅含量的增加,30Cr13系列不銹鋼淬火回火后的微觀組織會(huì)逐漸由馬氏體變?yōu)殍F素體;
(2) 當(dāng)淬火溫度相同時(shí),單位面積腐蝕失重隨硅含量的增加而增加,點(diǎn)蝕電位隨硅含量的增加而降低,抗腐蝕性能下降;
(3) 含硅量1.5%的30Cr13系列不銹鋼在較高淬火溫度下,碳化物析出減少,單位面積腐蝕失重減少,點(diǎn)蝕電位升高,有助于材料抗點(diǎn)蝕性能的改善。
[1] OH S J,COOK D C,TOWNSEND H E. Atmospheric corrosion of different steels in marine,rural and industrial environments[J]. Corrosion Science,1999,41(9):1687-1702.
[2] KIM K Y,WANG Y H,YOO J Y. Effect of silicon content on the corrosion properties of calcium-modified weathering steel in a chloride environment[J]. Corrosion,2002,58(7):570-583.
[3] NISHIMURA T. Corrosion resistance of Si and Al-bearing ultrafine grained weathering steel[J]. Materials Science Forum,2005:55-60.
[4] HAMNER N E. Proceedings of the fourth international conrgess on metallic corrosion[C]//Conference Held in Amsterdam. Netherlands:[s.n.],1972.
[5] 韓孝永. 鈮、釩、鈦在微合金鋼中的作用[J]. 寬厚板,2006,12(1):39-41.
[6] 張起生,王向東,于永泗,等. Si對(duì)碳鋼耐大氣腐蝕性能的影響[J]. 材料保護(hù),2007,40(8):21-23.
[7] 馬艷紅,黃元. 硅含量對(duì)不銹鋼耐蝕性能的影響[J]. 上海金屬,1999,21(3):52-57.
[8] PARK J Y,PARK Y S. The effects of heat-treatment parameters on corrosion resistance and phase transformations of 14Cr-3Mo martensitic stainless steel[J]. Materials Science and Engineering:A,2007,449:1131-1134.
[9] BURSTRIN G T,PISTORIUS P C,MATTIN S P. The nucleation and growth of corrosion pits on stainless steel[J]. Corrosion Science,1993,35(1):57-62.
[10] GALVELE J R. Transport processes and the mechanism of pitting of metals[J]. Journal of the Electrochemical Society,1976,123(4):464.
[11] 毛宏煥,胡潘,楊弋濤. Si含量對(duì)30Cr13不銹鋼組織與力學(xué)性能的影響[J]. 金屬熱處理,2016,41(5):72-77.
CorrosionBehaviorof30Cr13StainlessSteelwithDifferentSiContent
MAO Honghuan, QI Xing, JIN Yangfan, YANG Yitao
(School of Materials Science and Engineering, Shanghai University, Shanghai 200072, China)
Based on the chemical composition of 30Cr13 martensitic stainless steel, different silicon content samples were prepared by a vacuum arc melting furnace, and the effects of alloying elements and quenching temperature on 30Cr13 stainless steel microstructure and corrosion resistance were studied. Scanning electron microscopy was used to analyze the corrosion morphology of samples after corrosion. It was found that with the increase of silicon content, ferrite formation was promoted, thereby the activity of carbide precipitation, and carbon content increased, leading to corrosion weight loss increase and pitting performance decrease. At the same time, with the increase of quenching temperature, more carbon solid-dissolved into the matrix, which reduced the carbide precipitation and improved the pitting corrosion resistance.
30Cr13 stainless steel; corrosion immersion experiment; pitting corrosion; quenching temperature
10.11973/fsyfh-201711009
2016-05-10
楊弋濤(1964-),教授,博士,從事金屬防腐蝕相關(guān)研究,021-56334465,yyt@staff.shu.edu.cn
TG174
A
1005-748X(2017)11-0862-05