目 录 第一章 绪论1 1.1 引言1 1.2 堆焊概述1 1.3 高铬铸铁概述2 1.4 铌概述2 1.5 金属腐蚀机理3 1.5.1 金属和电解质溶液的性质3 1.5.2 电化学腐蚀的机理5 1.5.3 腐蚀
目 录
第一章 绪论 1
1.1 引言 1
1.2 堆焊概述 1
1.3 高铬铸铁概述 2
1.4 铌概述 2
1.5 金属腐蚀机理 3
1.5.1 金属和电解质溶液的性质 3
1.5.2 电化学腐蚀的机理 5
1.5.3 腐蚀电池的类型 5
1.6 国内外研究现状及发展趋势 7
1.7 本课题研究目的及意义 9
1.8 主要研究内容 9
第二章 实验材料设备及方法 10
2.1 实验材料 10
2.2 成分分析实验 10
2.3 微观组织观察实验 10
2.4 电化学实验 11
第三章 Nb对高铬铸铁堆焊合金成分和微观组织的影响 13
3.1 对含Nb高铬铸铁堆焊合金的成分分析 13
3.2 对含Nb高铬铸铁堆焊合金的微观组织分析 14
第四章 电化学实验分析 19
4.1 动电位极化曲线法 19
4.2 动电位极化曲线分析 20
4.3 腐蚀后的形貌分析 22
结论 25
致谢 26
参考文献 27
第一章 绪论
1.1 引言
金属的腐蚀是指金属在周围其他介质的影响之下其受到破坏的过程。各种自然灾害加起来所导致的损失都没有腐蚀现象带来的多,世界上大部分的东西都会受到腐蚀的影响[1]。据调查,每年由于金属腐蚀造成的钢铁损失约占当年钢产量的10~20%。“耐腐蚀”简而言之就是物件可以承受腐蚀的时间更长。在大多数情况下,人们都不希望物件被腐蚀,所以出现了不诱钢、镍基耐蚀合金、防腐带之类的材料或产品。
1.2 堆焊概述
在高要求的应用中使用的组件需要设计出能够满足强度,韧性和耐磨性方面不断增长的需求的新材料,同时提供足够的防腐蚀保护。结合钛和镍合金等难加工材料应用的不断增长,这些要求正在推动能够应对这些挑战的新型材料的设计。然而,在许多要求苛刻的应用中,例如采矿,疏浚,隧道掘进或农业设备中,由于经济因素所使用的部件的尺寸限制了这些新型材料的使用,所以它们的应用通常限于使用厚涂层的形式,通常称为熔敷或堆焊。堆焊提供了一种经济高效的解决方案,以增加在恶劣环境下运行的组件的耐磨性和耐腐蚀性。
堆焊是通过加热的方法将拥有良好性能的金属材料覆盖在金属基体的表面之上,它能给基体材料附加某种性能或对一些破损的工件进行修复,它在很多方面都有广泛的应用[2]。由于堆焊层与金属基体表面之间的原子互相扩散,这样使得它们之间的结合非常稳定,所以堆焊层在实际生产生活中非常耐用,而且不易损坏、脱落。通常还可以根据实际应用的需要来制备在某些方面性能突出的堆焊合金,这显示了堆焊在工艺上非常灵活。
在一开始堆焊工艺常常被用来修整一些有破损的工件。随时间发展堆焊也逐渐被用于强化工件表面,从而改变工件表面的性能[2]。 在上世纪90年代,在先进的制造技术思想的引领下堆焊工艺又得到了新的提高,不断推出的新技术使得制造业迅速成长[3]。我国经济的繁荣昌盛有堆焊技术的一部分功劳,因为它缓解了工件的腐蚀和磨损等现象,降低了许多资金上的损耗。
1.3 高铬铸铁概述
从很久以前高铬铸铁就一直是科学家们热衷的研究对象。高铬铸铁因为生产条件的弱后在一开始没有得到应用。后来随着生产工艺的改进,高铬铸铁的产量大幅提高,现在高铬铸铁在许多实际生产应用中被广泛的使用[1]。因此科学家们需要对高铬铸铁性能进行更深入的探讨,在过去的几十年里有关高铬铸铁的论文每年都有一定的数量发表,这说明高铬铸铁的确是一种性能优秀的铸铁材料并在某个方面得以印证,所以对它的组织、耐腐蚀性、工作环境、性能等方面继续进行更深远的研究是非常有用的。