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      田林高硬度耐磨鋼板熔鹽熱腐蝕性能的研究

      作者: 發布于:2018/9/5 0:42:25 點擊量:

      生物質電廠是一個重要的綠色可再生能源設施,環保,高效。但由于燃料的高堿性物質的含量,在使用附著于鍋爐水冷壁傳熱管,過熱器等的壁中的發電燃料安全生物質過程中形成的堿金屬氯化物的燃燒,容易在高溫下形成低配鹽的熔點,使得嚴重熱腐蝕的壁。通過極化曲線和材料和過程中,熔融熱腐蝕機理的交流阻抗譜分析用于熱熔融鹽腐蝕研究的研究人員電化學方法鍋爐過熱器管道高硬度耐磨鋼板生物質發電廠,耐腐蝕材料和能源法探索溫度熔融鹽的影響,和在提出的理論基礎和技術支持過熱器管的方面獲得了高硬度耐磨鋼板熱熔融鹽腐蝕的熱力學參數,為了使腐蝕保護生物質電廠。

      高硬度耐磨鋼板測試材料,其化學成分(質量分數,%):C0.087?0.125的SiO.020?0.505,Mn0中.308?0.606,S≤0.024,CR8.04?9.507,Ni≤0.405,Mo0.856?1.058,V0.185?0.258,P≤0.022,和其余為F?。試驗材料首先加工成一個50毫米×25毫米×2毫米與60到5000目砂紙金相鏡面光滑,然后用乙醇,丙酮洗滌,吸干與放置在烘箱中后濾紙依次洗滌干燥150℃2小時。氯化鉀熔鹽腐蝕是.的NaCl(兩者的質量比為1:1)鹽的共結晶,高硬度耐磨鋼板在不同的時間在900℃熔融鹽腐蝕浸泡,在800℃的KCl高硬度耐磨鋼板測量.極化曲線和熔融的NaCl的交流阻抗譜和腐蝕電位腐蝕電位和計算出的線高硬度耐磨鋼板 性極化電阻Rp極化曲線。結果表明:

      (1)在高溫下的KCl高硬度耐磨鋼板.在熔融鹽腐蝕電位腐蝕電位和不同程度的線性極化電阻Rp漂移的NaCl的熱腐蝕與蝕刻時間的增加,與盧比腐蝕電位蝕刻末期逐漸增加發生,并且達到穩定值,這表明表面逐漸形成高硬度耐磨鋼板穩定,保護氧化膜強,從而使腐蝕速率減小。

      (2)在蝕刻,高硬度耐磨鋼板更快腐蝕開始時,腐蝕電化學阻抗譜呈現典型的沃伯格阻抗特性,我.e.,電化學反應速率通過在熔融鹽中的顆粒氧化劑/樣品界面的擴散控制;作為蝕刻高硬度耐磨鋼板FeCr2O4晶石型氧化物膜的表面上進行逐漸形成,腐蝕速率顯著降低,腐蝕后電化學阻抗譜顯示出顯著雙電容環路,其特征在于主要由金屬腐蝕反應速率的帶電粒子在氧化膜的遷移率控制。

      (3)隨著溫度的升高,腐蝕電流密度逐漸增加高硬度耐磨鋼板,削弱其耐蝕性,電極反應速率隨溫度滿足Arrhenius方程,高硬度耐磨鋼板氯化鉀常數之間的關系.在33中的電化學反應活化能的NaCl熔融熱腐蝕.235kJ/mol的。


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