Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

)s G 01 N 17/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОГ1ИСАНИГ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4908532/28 (22) 06.02.91 (46) 23.02.93, Бюл. ¹ 7 (71) Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов

"Прометей" (72) А.А.Назаров и Л.Б,Вердина (56) Розенфельд ИЛ., Жигалова К.Л. Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов.М.: Металлургия, 1966.с.240-258.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1529909, кл. G 01 N 17/00, 1989. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ

СТОЙКОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ

СТАЛИ

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в энергетическом, химическом машиностроении, в судостроении при контроле коррозионной стойкости низколегированной стали, Известны способы оценки корроэионной стойкости стали.

Недостатком известных способов является низкая достоверность при оценке коррозионной стойкости низколегированной стали.

Наиболее близким к предлагаемому .техническим решением является способ оценки чувствительности коррозионностойкой стали к межкристаллитной коррозии (2).

Способ основан на получении электрохимических характеристик при помощи потенциодинамической поляризации исследуемого образца последовательно в анодном и катодном направлениях в заданном диапазоне потенциалов в кислотном электролите с добавкой анионов-активаторов СГ, Вг, Х, F Й, 1797014 А1 (57) Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали, основанный на получении электрохимических характеристик при помощи потенциодинамической поляризации исследуемого образца последовательно в анодном и катодном направлениях в кислотном электролите, пассивирующем исследуемую низколегированную сталь и имеющий состав, Ул: серная кислота 100 — 300; глицерин 700 — 900. Цель изобретения — повышение достоверности испытаний. 1 табл. или CNS, загущенного двуокисью кремния

SiOz. Этот способ принят за прототип;

Основным недостатком этого способа является малая достоверность, так как используемый электролит не пассивирует низколерированные стали.

Цельюспособа является повышениедостоверности.

Цель достигается тем, что для получения электрохимических характеристик измерения ведут в электролите, обеспечивающем наличие пассивной области низколегированной стали. Используют электролит следующего состава. г/л;

Серная кислота (Нг504) 100-300

Глицерин(СЗНВОЗ) 700-900

Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали осуществляется следующим образом.

Исследуемая поверхность металла приводится в контакт с электролитом и поляризуется последовательно в анодном и

1797014 катодном направлениях в заданном диапазоне потенциалов при постоянной скорости

его развертки.

Далее рассчитывается отношение количеств анодного электричества, затрачиваемого при обратном (Qp — заряд реактивации) и прямом (С4 — заряд пассивации) ходе потенциодинамических кривых А

= Ор (Оа) или площадей кривой реактивации и активации Sp (S>). Возможный пик тока на кривой реактивации должен быть связан с неоднородностью образованной в режиме прямой развертки потенциала пассивной пленки, вызванной ликвационной или структурными неоднородностями металла.

Чем больше пик тока на кривой реактивации, тем выше значение параметра А, тем ниже коррозионная стойкость исследуемой стали.

Электролит, используемый в предлагае- 20 мом способе, одинаково применим как в жидком, так и в загущенном состояниях.

Сталь марок 15Х2МФА (48ТС), 1Х2М, ст.

20 была испытана по предлагаемому способу как в жидком, так и в загущенном электролитах. Параметры приведены в таблице.

Данные приведенные в таблице, псйазывают, что результаты испытаЙий, полученные как в жидком, так и в загущенном электролитах аналогичны. 30

Положительный эффект заявляемого технического решения достигается за счет. повышения достоверности оценки коррози35

40 паэоне потенциалов и по виду анодных и катодных кривых оценивают стойкость стали, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности способа, используют электролит следующего состава, г/л:

45 Серная кислота 100 -300

Глицерин 700-900, Формула изобретения

Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали, по которому исследуемая поверхность образца приводится в контакт с кислотным электролитом, и последовательно поляризуется в анодном и катодном направлениях в заданном диаонной стойкости низколегированной стали, т. е. ее работоспособности, Исследуемая поверхность металла приводится в контакт с электролитом и поляризуется последовательность в анодном и катодном направлениях в заданном диапазоне потенциалов при постоянной скорости его развертки, Площади S> и Sp, ограниченные координатой у и соответствующей кривой, рассчитывают методом планиметрии из графика, полученного на х-у рекордере или значений зарядов, записанных на кулонометре или иными способами, например запоминанием сигналов ЭВМ, Пример 1. Жидкий электролит заявляемого состава; 200 г/л HzSOq и + 800 г/л

СзНвОз, Сталь 15Х2МФА.

Термообработка 1000 C/700 С

S,=0,37

Яа= 0,56 А= О,бб

Термообработка 1000 С

S, --0,О1

Sa = 0,045 А = 0,22

Пример 2, Загущенный электролит заявляемого состава: 200 г/л H2504 + 700 r/ë СзНвОз +

+100 г/л 902. Сталь 15Х2МФА

Термообработка 1000 С

Sp =- 0,11

Sà=О47 A=023

Термообработка 1000 С/700 С

S, - =0,г9

Sà = 0,47 А = О,б2.

1797014

Составитель Э. Карпиловская

Редактор О.Стенина Техред М.Моргентал Корректор M,Màêñèìèøèíåö

Заказ 649 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали Способ оценки коррозионной стойкости низколегированной стали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям

Изобретение относится к технике коррфзионных испытаний материалов в сложнбнапраеленном состоянии и позволяет оценить уровень безопасности напряжений в среде методом заданной деформации для материала емкостей цилиндрической или сферической форм, работающих при высоких давлениях

Изобретение относится к физическим методам исследования измерений поверхности материалов при воздействии потоков активных частиц, в частности, в плазмохимии, радиационной химии и может быть применено в машинои приборостроении и в особенности при отработке аэрокосмической техники

Изобретение относится к техническому диагностированию

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх