为了解硫化氢对金属材料造成的腐蚀和氢脆的影响,探索硫化氢的腐蚀机理,将45号钢在不同浓度H2S溶液、不同时间浸泡后,采用硬度试验的方法,对材料的硬度变化情况、腐蚀层厚度、渗透层厚度以及氢脆影响层厚度的变化情况进行了研究.结果表明,45号钢经受H2S腐蚀后的硬度会随着材料的层深而呈现先上升、后下降直至恢复到原始硬度的趋势;H2S溶液浸泡对中碳钢产生了腐蚀和氢脆两种影响,材料经48 h浸泡后受到H2S氢脆效应的影响最显著,经96 h浸泡后受到的腐蚀影响最显著.
参考文献
[1] | 陈明,崔琦.硫化氢腐蚀机理和防护的研究现状及进展[J].石油工程建设,2010(05):1-5. |
[2] | 张亦良,徐金泉,王羽辞.石化特种设备中的硫化氢应力腐蚀与残余应力[J].中国工程科学,2009(08):38-43. |
[3] | 刘智勇,李明,李晓刚.16Mn(HIC)钢在硫化氢环境中的应力腐蚀开裂行为[J].中国腐蚀与防护学报,2006(06):360-364,370. |
[4] | M. Rogante;P. Battistella;F. Cesari .Hydrogen interaction and stress-corrosion in hydrocarbon storage vessel and pipeline weldings[J].International journal of hydrogen energy,2006(5):597-601. |
[5] | 任学冲,褚武扬,李金许,宿彦京,乔利杰.夹杂对氢鼓泡形成的影响[J].金属学报,2007(07):673-677. |
[6] | 李云涛,杜则裕,孙娈芬,陶勇寅.高强度管线钢的抗氢致裂纹性能[J].钢铁研究学报,2008(12):50-54. |
[7] | 顾宝兰,徐学东,周莉.管线用钢显微组织对氢致裂纹影响的研究[J].理化检验-物理分册,2006(01):8-11. |
[8] | A. Zinbi;A. Bouchou .Delayed cracking in 301 austenitic steel after bending process: Martensitic transformation and hydrogen embrittlement analysis[J].Engineering failure analysis,2010(5):1028-1037. |
[9] | 鲁连涛,盐泽和章,森井佑一,西野精一.高碳铬轴承钢超长寿命疲劳破坏过程的研究[J].金属学报,2005(10):1066-1072. |
[10] | 赵颖,王荣.X70管线钢电化学充氢后的力学行为研究[J].中国腐蚀与防护学报,2004(05):293-296. |
[11] | 李会录,余竹焕,李颖,褚武扬,乔利杰.高强钢氢脆敏感性和氢致附加应力的相关性[J].腐蚀与防护,2009(10):678-683. |
[12] | A.L. Marcelo;R.C. Tokimatsu;I. Ferreira .Hydrogen embrittlement in an AISI 1045 steel component of the sugarcane industry[J].Engineering failure analysis,2009(1):468-474. |
[13] | B. Swieczko-Zurek;A. Zielinski;E. Lunarska .Hydrogen degradation of structural steels in technical hydrocarbon liquids[J].Materials and Corrosion,2008(4):289-295. |
[14] | 李志林,陈涛,曾致翚.不锈钢电化学诱导退火过程中的氢及其扩散系数测定[J].北京化工大学学报(自然科学版),2005(05):60-63. |
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