元素 | Si | Mn | P | Mo | Cr | Ni | C | S | N | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.59 | 1.20 | 0.029 | 2.62 | 22.57 | 4.63 | 0.029 | 0.043 | 0.13 | 余 |
分享:2205雙相不銹鋼焊接接頭在模擬海水中的腐蝕行為
海上風(fēng)電作為新能源發(fā)電的主要載體之一,相比陸上風(fēng)電,具有資源豐富且穩(wěn)定、利用小時(shí)數(shù)更高、消納便利等優(yōu)點(diǎn)[1]。冷卻系統(tǒng)是海上柔直平臺(tái)的關(guān)鍵設(shè)備之一,是換流閥、聯(lián)結(jié)變壓器等核心設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障。海上柔直平臺(tái)冷卻系統(tǒng)通常采用三循環(huán)方式冷卻設(shè)備,即用海水冷卻淡水,淡水再冷卻設(shè)備,是常用的熱交換方式[2-3]。
雙相不銹鋼(DSS)具有體積分?jǐn)?shù)占比相近的奧氏體和鐵素體組織,擁有優(yōu)異的力學(xué)性能和耐蝕性,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備和海洋結(jié)構(gòu)中[4]。但是由于Cl-、S2-等侵蝕性離子的存在,DSS會(huì)產(chǎn)生局部腐蝕,因此,其腐蝕防護(hù)一直是研究的熱點(diǎn)。海上柔直平臺(tái)冷卻系統(tǒng)長期運(yùn)行于高溫、高濕、高鹽霧、強(qiáng)臺(tái)風(fēng)及海浪等惡劣環(huán)境中,核心設(shè)備在長期服役過程中面臨著嚴(yán)重腐蝕風(fēng)險(xiǎn)[5-6]。冷卻系統(tǒng)循環(huán)管路由鋼材焊接而成,焊縫是管線鋼腐蝕失效最敏感的部位,雖然焊縫數(shù)量較陸地管線大幅減少,但焊縫及其熱影響區(qū)(HAZ)仍是最容易受到腐蝕的部位,嚴(yán)重影響了管線鋼的壽命和服役安全性[7-8]。
LIOU等[9]通過熱模擬方法研究了雙相不銹鋼熱影響區(qū)(HAZ)的應(yīng)力腐蝕行為,認(rèn)為沿晶應(yīng)力腐蝕大多發(fā)生在HAZ的晶界奧氏體,而晶內(nèi)奧氏體、魏氏體的存在則可以降低應(yīng)力腐蝕開裂敏感性。此外,在焊接過程中雙相不銹鋼中產(chǎn)生的二次奧氏體、Cr2N沉積、σ相等不利組織也會(huì)降低焊接接頭的耐蝕性及可靠性。WANG等[10]在3.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)NaCl溶液中測試了2205 DSS/X70異種金屬焊接接頭不同區(qū)域的電化學(xué)行為,不同區(qū)域耐蝕性差異由強(qiáng)到弱依次為2205 DSS、焊縫金屬、X70HAZ、X70母材,且在腐蝕環(huán)境中,異種金屬焊接接頭將發(fā)生電偶腐蝕。
筆者以2205 DSS管材焊接接頭不同區(qū)域?yàn)檠芯繉ο?采用X射線衍射儀(XRD)、背散射電子衍射(EBSD)、電化學(xué)測試和X射線光電子能譜儀(XPS)等,分析表征了其相結(jié)構(gòu)及微觀組織;利用電化學(xué)方法研究了焊接接頭在3.5% NaCl溶液中的腐蝕行為。以期為海上柔直平臺(tái)冷卻系統(tǒng)用焊接管材的安全服役提供理論依據(jù)。
1. 試驗(yàn)
試驗(yàn)材料為?325 mm×4 mm 2205 DSS焊管,采用填絲的自動(dòng)鎢極氬弧焊進(jìn)行焊接,交貨態(tài)為固溶態(tài),其化學(xué)成分見表1。
在焊接接頭不同區(qū)域取樣,取樣位置見圖1。其中,母材(Matrix)試樣尺寸為10 mm×10 mm,焊縫(Weld)試樣尺寸為5 mm×5 mm,HAZ試樣尺寸為3 mm×3 mm。對焊接接頭不同位置試樣進(jìn)行了物相分析、微觀組織觀察及電化學(xué)腐蝕測試,并對電化學(xué)腐蝕試樣的鈍化膜進(jìn)行了分析。
用于物相分析及微觀組織觀察的試樣表面用砂紙(3000號)打磨后,用SiO2懸浮拋光液(50 nm)拋光,去除表面應(yīng)力后,依次用去離子水和無水乙醇超聲清洗。物相鑒定通過Cu Kα(λ=1.540 6 ?)輻射的X射線衍射得到。工作參數(shù)如下:電壓40 kV、電流30 mA,掃描范圍30°~90°,掃描速率3(°)/min。采用EBSD技術(shù)進(jìn)行接頭微觀組織分析,并通過TSL OIM軟件對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析表征。
用于電化學(xué)測試的試樣用砂紙(2000號)打磨后,非工作面用環(huán)氧樹脂覆蓋,其中,母材試樣的工作面積為100 mm2,焊縫試樣的工作面積為25 mm2,HAZ試樣的工作面積為9 mm2,電化學(xué)試驗(yàn)用試樣在測試前均經(jīng)打磨清洗,表面無異物。電化學(xué)試驗(yàn)介質(zhì)為3.5%NaCl溶液,溶液溫度為35 ℃,即海水冷卻循環(huán)系統(tǒng)中的出水口設(shè)計(jì)溫度,以模擬海上柔直平臺(tái)冷卻系統(tǒng)中的海水環(huán)境。電化學(xué)試驗(yàn)采用三電極系統(tǒng),試樣、石墨和Ag-Ag/Cl(飽和KCl)電極分別用作工作電極、輔助電極和參比電極。測試過程中,首先在-0.6 V(相對于飽和KCl電極)下極化600 s以除去試樣表面的氧化膜,然后進(jìn)行開路電位(OCP)測量。電化學(xué)阻抗譜(EIS)測試在開路條件下進(jìn)行,電壓幅值為10 mV,頻率為10-2~105 Hz。動(dòng)電位極化曲線掃描速率為1 mV/s,掃描范圍為-0.6~1.5 V(相對于參比電極),當(dāng)電流密度增加到5 mA/cm2后停止掃描。EIS和動(dòng)電位極化曲線所得數(shù)據(jù)分別由ZSimpWin和EClab軟件擬合,采用三個(gè)平行試樣進(jìn)行電化學(xué)測量,保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的重復(fù)性。
使用EscaLab 250Xi型X射線光電子能譜儀測量3.5%NaCl溶液中2205 DSS表面鈍化膜的化學(xué)成分,采用Al Kα X射線源。試樣首先在-0.6 V(相對于飽和KCl參比電極)下極化600 s,以除去表面鈍化膜,然后在試驗(yàn)溶液中浸泡3 600 s,以獲得穩(wěn)定的鈍化膜,之后進(jìn)行XPS測量。C 1s峰(284.8 eV)用于校準(zhǔn)電荷偏移,并使用XPS峰值軟件Avantage進(jìn)行峰值擬合。
2. 結(jié)果與討論
2.1 物相分析及微觀組織表征
由圖2可見:母材和熱影響區(qū)最強(qiáng)峰為面心立方(FCC)和體心立方(BCC)結(jié)構(gòu),符合商用2205為雙相不銹鋼的顯微組織要求[11]。焊縫處識別出一些金屬間化合物的弱峰,無法判斷其具體結(jié)構(gòu),可能為焊接時(shí)高溫產(chǎn)生的碳化物[12]。
由圖3可見:母材試樣和HAZ試樣表現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)的商用2205雙相不銹鋼的特征,即具有相近體積分?jǐn)?shù)的奧氏體相和鐵素體相[11,13]。而焊縫區(qū)試樣主要以BCC為主,同時(shí)存在點(diǎn)狀FCC結(jié)構(gòu),還摻雜少量未識別的金屬間化合物,與圖2中XRD圖譜結(jié)果相一致。圖3(d),(h)和(l)分別顯示了母材、熱影響區(qū)和焊縫的晶粒尺寸分布,其中母材、熱影響區(qū)和焊縫的晶粒尺寸分別為15.8,14.7,234.0 μm。即熱影響區(qū)試樣的晶粒尺寸最小,焊縫試樣的晶粒尺寸最大。焊接接頭不同位置晶粒尺寸的差異可能對其耐蝕性產(chǎn)生影響。羅檢等[14]發(fā)現(xiàn)晶粒細(xì)化可以提高材料的耐蝕性。除此之外,尺寸較小的雜質(zhì)和第二相在一定程度上也可以提高材料的耐蝕性[15]。
2.2 電化學(xué)行為
2.2.1 動(dòng)電位極化
由圖4可見:焊接接頭不同區(qū)域試樣的極化曲線陽極部分都具有相似的形狀,這表明其具有相似的鈍化行為[16]。此外,所有試樣均表現(xiàn)出較弱的鈍化行為,腐蝕電流密度(Jcorr)隨著外加電位的升高均逐漸增大,在超過1 V后發(fā)生過鈍化,這主要是由于陽極鈍化膜的溶解速率高于鈍化膜[17-18]。由表2可見:母材試樣的Jcorr最高(2.84×10-7 A/cm2),即耐蝕性最差;熱影響區(qū)試樣的Jcorr最低(1.4×10-8 A/cm2),即耐蝕性最好,且熱影響區(qū)試樣的鈍化電流密度(Jp)最低,這也表明其具有最好的耐蝕性。
試樣 | Ecorr/mV | Jcorr/(A·cm-2) | Jp/(A·cm-2) |
---|---|---|---|
母材 | -141.776 | 2.84×10-7 | 1.21×10-6 |
焊縫 | -206.725 | 1.51×10-7 | 1.84×10-7 |
熱影響區(qū) | -231.309 | 1.4×10-8 | 5.21×10-8 |
2.2.2 電化學(xué)阻抗譜
圖5所示為2205不銹鋼焊接接頭各區(qū)域試樣在3.5%NaCl溶液中的EIS測量結(jié)果。如圖5(a)所示,所有試樣的曲線都呈現(xiàn)出相似的電容弧形狀,表現(xiàn)出類似的鈍化行為[19]。母材試樣的曲線半徑最小,而熱影響區(qū)試樣的曲線半徑則最大,表明了熱影響區(qū)具有最好的耐蝕性。圖5(b)所示的Bode圖表明,與其他試樣相比,熱影響區(qū)試樣表現(xiàn)出最高的阻抗模量|Z|值,而母材試樣表現(xiàn)出較低的|Z|值,這表明熱影響區(qū)試樣在試驗(yàn)溶液中具有較高的耐蝕性。
為了進(jìn)一步闡述反應(yīng)機(jī)理,用ZsimpWin軟件將EIS數(shù)據(jù)利用如圖5(c)所示的等效電路進(jìn)行擬合。模型中各部分具體含義如下:Rs代表溶液電阻,CPE1代表鈍化膜電容,Rf代表鈍化膜電阻,CPE2代表雙電層電容,Rct代表鈍化膜與母材之間的電荷轉(zhuǎn)移電阻[20]。Rct值越大,說明試樣電荷越難發(fā)生轉(zhuǎn)移,腐蝕抑制作用越明顯,腐蝕速率降低??紤]試樣表面的不均勻性,采用恒相位元件(CPE)代替純電容。擬合結(jié)果如表3所示,誤差值(χ2)較小,表明模型擬合性能良好[21]。由擬合值可知,熱影響區(qū)的Rct值最大,而母材的Rct最小,表明熱影響區(qū)試樣更能抑制腐蝕作用,具有較低的腐蝕速率,這與圖4中極化曲線所得結(jié)果相同。極化電阻(Rp=Rf+Rct)可以直觀地反映試樣的耐蝕性,可以認(rèn)為極化電阻越高,耐蝕性越好[17,22]。圖5(d)顯示了不同區(qū)域的試樣Rp值,可以看出母材試樣的Rp值最低,為3.98×104 Ω·cm2,而熱影響區(qū)試樣的最高(2.32×105 Ω·cm2),即熱影響區(qū)試樣的耐蝕性最好。
試樣 | Rs/(Ω·cm2) | CPE1 | Rf/(Ω·cm2) | CPE2 | Rct/(105 Ω·cm2) | χ2/10-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y0/(10-5 Ω-1·cm-2·S-n) | n1 | Y0/(10-5 Ω-1·cm-2·S-n) | n2 | |||||
母材試樣 | 8.22 | 5.65 | 0.93 | 11.2 | 16.02 | 0.94 | 0.398 | 1.15 |
焊縫試樣 | 5.64 | 3.65 | 0.95 | 9.98 | 2.48 | 0.84 | 1.52 | 0.153 |
熱影響區(qū)試樣 | 2.46 | 2.80 | 0.96 | 7.78 | 1.72 | 0.81 | 2.32 | 0.222 |
2.2.3 鈍化膜的Mott-Schottky分析
由圖6可見:隨著測試時(shí)間的延長,各區(qū)域試樣的電位逐漸穩(wěn)定,最終測得熱影響區(qū)試樣的開路電位最高,焊縫試樣次之,母材試樣的開路電位最低,開路電位更高代表耐蝕性更好[23]。
由于金屬表面鈍化膜的半導(dǎo)體特性在損耗狀態(tài)下符合Mott-Schottky關(guān)系式,對于不同類型半導(dǎo)體分別有[24]:
n型:
|
(1) |
p型:
|
(2) |
式中:Csc為空間電荷層電容;ε為鈍化膜的相對介電常數(shù)(不銹鋼鈍化膜的ε值常采用12);ε0為真空介電常數(shù)(8.854×10-12 F/m);e為電子電量(1.602×10-19 C);ND為施主濃度;NA為受主濃度;U為外加電位;Ufb為平帶電位;k為波爾茲曼(Boltzmann)常數(shù)(1.380 66×10-23 J/K);T為熱力學(xué)溫度。
由Mott-Schottky分析圖的直線段斜率可求出施主濃度ND和受主濃度NA。
在Mott-Schottky曲線圖中,根據(jù)對應(yīng)曲線斜率的正負(fù)可判斷氧化膜半導(dǎo)體的類型。如果斜率為正值,表示氧化膜為n型半導(dǎo)體;如果斜率為負(fù)值,則為p型半導(dǎo)體[23,24]。由圖7可見,3種試樣的鈍化膜都表現(xiàn)出相似的p-n-p型半導(dǎo)體特性。為了便于分析,將Mott-Schottky曲線從左到右分別為I,II和III區(qū)。I區(qū)(-1~-0.5 V)和III區(qū)(0.5~1 V)的曲線斜率為負(fù)值,說明鈍化膜呈p型半導(dǎo)體特征,此時(shí)陽極氧化膜的半導(dǎo)體特性與氧化膜形成的電解液種類有關(guān),空間電荷區(qū)多數(shù)載流子為空穴[23,25]。II區(qū)(-0.5~0.5 V)曲線的斜率都為正值,這表明鈍化膜具有n型半導(dǎo)體特征,氧空位和陽離子間隙是鈍化膜內(nèi)的主要點(diǎn)缺陷[26]。
圖7(b)所示為計(jì)算得到的2205不銹鋼焊接接頭不同部位在線性區(qū)域II的ND值。ND值越大,通常表明鈍化膜表面與溶液的反應(yīng)越劇烈,這會(huì)導(dǎo)致鈍化膜的穩(wěn)定性下降。如圖7(b)所示,熱影響區(qū)試樣在3.5%NaCl溶液中表現(xiàn)出良好的耐蝕性,ND為3.203 4×1018 cm-3,而母材的ND為2.105 4×1019 cm-3,表現(xiàn)出最差的耐蝕性。
2.3 鈍化膜XPS結(jié)果分析
圖8為2205不銹鋼在模擬海上柔直平臺(tái)冷卻系統(tǒng)溶液環(huán)境中的鈍化膜XPS測試結(jié)果,分別對應(yīng)于Fe2p、Mo3d、Ni2p、Cr2p和O1s的光譜。Fe2p光譜顯示四個(gè)峰,Fe金屬(706.6 eV和720.2 eV),2p3/2(710.4eV)和
2p1/2,其中主峰為
2p3/2(710.4eV)和
2p1/2,說明母材鈍化膜中Fe元素主要以Fe2O3和Fe3O4氧化物的形式存在[17]。在Cr2p光譜中,可以觀察到三個(gè)峰:
2p1/2(586.8 eV),
2p3/2(576.3 eV)和Cr金屬(573.8 eV),鈍化膜中Cr元素主要以CrO2氧化物和Cr(OH)3氫氧化物的形式存在。Mo3d光譜在
3d3/2(234.2eV)、
3d5/2(231.1 eV)和Mo金屬(227.5 eV)處顯示峰,表明MoO2是鈍化膜中Mo的主要形式。Ni2p光譜只顯示Ni金屬(852.6 eV)處的峰,表明Ni在該溶液環(huán)境中主要以金屬態(tài)的形式存在,也有研究顯示Ni的常見氧化物NiO在堿性溶液中可以穩(wěn)定定形成,酸性和中性溶液中較多以Ni離子形態(tài)存在[27]。O1s光譜顯示對應(yīng)于H2O(533.3 eV)、OH-(532 eV)和O2-(530.4 eV)的峰,其中觀察到OH-和O2-的強(qiáng)度最高。這三個(gè)峰中,OH-和O2-指的是鈍化膜中的氫氧化物和氧化物,H2O可以捕獲溶解的金屬離子,有助于修復(fù)鈍化膜[28]。由圖8(f)可見,母材鈍化膜中的金屬氫氧化物的占比較高,說明氧化膜不夠致密,而且結(jié)合水(H2O)的含量較少,即鈍化膜腐蝕后的再鈍化能力較差,這與圖4中極化曲線結(jié)果一致。
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3. 結(jié)論
(1)不銹鋼母材和熱影響區(qū)表現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)的FCC+BCC雙相結(jié)構(gòu),而焊縫為BCC和點(diǎn)狀FCC結(jié)構(gòu),并伴隨金屬間化合物的析出。其中焊縫處晶粒尺寸最大,母材次之,熱影響區(qū)的最小。
(2)電化學(xué)測試結(jié)果表明熱影響區(qū)試樣的耐蝕性最好。對三個(gè)區(qū)域試樣的鈍化膜Mott-Schottky特性分析表明,熱影響區(qū)試樣的載流子濃度也最低,為3.203 4×1018 cm-3。
(3)2205不銹鋼表面鈍化膜中氧化物成分主要為Fe2O3、Fe3O4、CrO2和MoO2,氫氧化物主要為Cr(OH)3,其中氫氧化物占比最高。
文章來源——材料與測試網(wǎng)