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MA.She7报告说:154℃沸腾的MgCl2溶液会导致许多奥氏体系不锈钢产生应力腐蚀断裂;此外,R.Franks等8认为:除MgC2以外,LC1、NHCl.CaCI2ZnC2等也会导致金属发生断裂。以上述Sche的报告为契机,即“154℃沸腾的42MgCl2溶液”(后来确认42MgC2水溶液的沸点是143℃9高速etc龙门架被作为检测不锈钢应力腐蚀断裂的试验液而得到广泛的运用。一般在包含NaC等化物的中性水中除离子以外还需要氧(或者氧化剂)10),但在上述MgCl2溶液中即便不存在氧也会发生断裂1,因此可以确定阴反应是氢发生的反应12)。这种试液被用于分析不锈钢应力腐蚀断裂的发生机理,以及热处理、加工、化学组成等有关材料方面影响因子的研究上。20世纪50年代后期,日本开始对不锈钢的应力腐蚀断裂进行研究,首先对现有钢种进行了MgCl2(154℃)试验。例如,木岛(1955年)13认为:在相同的试验液中,13r钢和18C钢发生了腐蚀却没有断裂;25Cr2MoTi、316Cu321、347各钢种都发生了断裂但347钢不易断裂。此外,荣(1956年)在MgCl2溶液中加入了1的铬酸结果发现。
13Cr钢虽然腐蚀减量较多但没有断裂;18Cr8Ni、19Cr-12Ni-Mo、19Cr12Cr-Mo-Cu各钢种都发生了断裂;但是,19Cr-12Ni-MoTi钢和25Cr20NM钢都没有发生断裂。进而中村等(1957年)1报告说:马氏体系和铁素体系不锈钢不发生断裂;奥氏体系不锈钢的奥氏体稳定度越高(也就是镍含量越高)就越不易断裂。另外,稻垣等(1959年)16通过对镍含量不同的市卖钢进行试验得出:镍含量越高断裂时间越长;15Cr35Ni钢(330钢)和20Cr37Ni钢不发生断裂;高锰的201、202钢比304钢的裂纹性小。合金元素对不锈钢的应力腐蚀断裂产生的影响当中,随着镍含量的增加耐应力腐蚀断裂性会不断增强,这一点很早就得到人们的共识,因此镍含量的增加与奥氏体稳定度的提高是联系在一起的17-0。Copson于1959年发表的图示1通过大量数据验证了镍的影响。该图示是通过在高浓度的MgCl2溶液(沸点154℃)中对包含Cr(8-26)、N(8-77)成分范围的大量的CrNi系不锈钢进行试验,将镍含量和断裂时间的关系加以图示化的结果。将低断裂时间连成一条曲线。
从中可以看出断裂阻力在N8附近达到低点,随着镍含量的增加断裂阻力镍含量达到40~50以上时就不会发生断裂。需要注意的是:Cop∞on的数据差异较大,因此即便是相同程度的镍含量其断裂时间的差异也比较大。这表明镍含量以外的因子影响也比较大。镍含量增加,耐应力腐蚀断裂性增强,这一点在实用钢上得到了广泛验证,同时也在改变镍含量组成的研究上也得到了证明。日本到1965年前后为止高速etc龙门架一般都是从现有钢种中选用镍含量较高的钢种来避免应力腐蚀断裂的发生。关于镍以外的元素对不锈钢的应力腐蚀断裂的影响,1957年Uhig等21针对CrNi不锈钢中的C、N的影响进行了高浓度的MgCl2溶液试验并发布了试验结果,一般认为这是该领域的初研究。他们认为,碳具有延缓断裂的作用,而氮却会加速断裂。之后,国内外都开始对应力腐蚀断裂尤其是碳和氮的影响展开了研究横田等(1963年)22在用纯Cr和纯Ni原料制成的20Cr20Ni基本组成下,研究C、N含量在0.2以内的影响,其结果是氮含量一定时,碳含量的增加会断裂阻力。
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