力学因素对腐蚀速率的影响.ppt
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1、力学因素对腐蚀速率的影响,金属力学化学,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的热力学化学位式中:-化学位(吉布斯自由能偏克分子等压位);n-金属化合价的变化数;F-法拉第常数;-体系的电位,即双电层的电位跃;a-热力学上的活度;0-(a=1)下物质的化学位;-电化学活度,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度电极反应的特点反应发生在电极表面,即发生在电极材料相和溶液相这两个相的界面,具有复相反应的特点复相反应的三个主要接续过程1.反应物由相的内部向相界反应区传输。在电极材料是固体金属的情况下,除了在某些合金的阳极溶解过程中存在的合金组分从金属相的内部向金属电极表
2、面的传输外,一般主要是溶液相中的反应物向电极表面传输,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度复相反应的三个主要接续过程2.在相界反应区,反应物进行反应而生成反应产物3.反应产物离开反应区上面1.、3.步为在液相中传输过程,称为传质过程,反应产物离开相界反应区,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度速度控制步骤多个步骤进行的反应,进行中受到阻力最大、进行最困难的步骤控制当溶液与电极间的相对运动速度较大时,传质过程非常容易进行,2.步的电极反应过程是速度控制步骤,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度计算模型电极反应是带电粒子穿越双
3、电层放电的过程。假设双电层为均匀电场,其电势为。金属电极上的金属原子A,转化成金属离子B前要先转化成活化离子X;同样金属离子B转化成金属原子A,也要先转化成活化离子X。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度计算模型当带有电量为nF的1mol的A变为活化离子X时,除需要从AB的活化能G*AB外,还须减去电场作用消耗nFx1/l的功,才能从AB。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度计算模型当带有电量为nF的1mol的B变为活化离子X时,除需要从BA的活化能G*BA外,还须克服电场作用消耗nFx2/l的功,才能从BA。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的
4、计算,无应力状态的电极反应速度顺、逆反应速度,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度顺、逆反应速度,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度阳极、阴极反应速度交换反应速度当电极反应处于平衡时,电极反应的两个方向进行的速度相等,此时的反应速度叫做交换反应速度。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度交换电流密度当电极反应处于平衡时,相应的按两个反应方向进行的阳极反应和阴极反应的电流密度绝对值叫做交换电流密度,用I0表示。此时=e,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度阳极、阴极反应速度式中交换电流密度I0是超电
5、压为0时,对应阳极或阴极平衡电位时的阳极或阴极电流密度,可以从实测极化曲线上求得。实际情况下,传递系数的数值并不一定正好等于0.5。但在很多情况下实验求得的数值比较接近于0.5。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,无应力状态的电极反应速度传递系数确定由阳极反应速度计算式可得塔菲尔关系式可得塔菲尔关系式中的b,可由实测的半对数阳极极化曲线的斜率得到,然后代入上面b的表达式,求出传递系数。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的热力学化学位当固体变形在弹性范围时,固体不产生宏观的塑性变形,没有明显的滑移线产生,不会产生位错群滑动。在弹性变形范围内不考虑位错滑动引起的化学位的变化。在弹性
6、变形范围内,当原子由晶格节点的平衡位置做较小的位移时,受激的金属原子将增加其位能。由于受激金属原子位能的非谐振动能量很小,可取位能的一次近似值。该位能使受激的金属原子的热力学化学位增加,由电化学热力学化学位的概念,化学位的改变将引起电极电位的改变,因此,引起腐蚀速率的改变。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的热力学化学位对固体而言,吉布斯等压等温位(化学位)与压力P间的直线关系一直很好地保持到超高压范围,在状态方程中,根据压力值将克分子体积V展开成幂级数,由于冷凝相的可压缩性较低,主要取决于零次幂的项,化学位和压力的线性关系可由下式得出对固体来说,可压缩性系数10-6,积分后展开
7、成级数取前两项得上式,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的热力学化学位式中a*称作力学化学活度;V-金属的克分子体积从力学化学活度的公式可见,在外力作用下的力学化学活度是无外力作用时的电化学活度的倍,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的热力学化学位极化时的力学化学活度阳极极化的超电压为时,阳极电极的力学化学活度为阳极受外载荷作用相当于阳极的平衡电位变负了:。这就是力学对电化学电位的影响,称为力学化学效应。相当于阳极超电压变为:,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的热力学化学位极化时的力学化学活度阴极极化的超电压为时,由于力作用下固体上,改变固体的化学位,溶液
8、的状态没有改变,阴极的力学化学活度仍与无外载荷时的化学活度相同,为,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的电极反应速度阳极、阴极反应速度阳极超电压倍用 代替,可得有应力状态的阳极反应速度(传递系数只影响电化学部分,不影响受力部分);有应力状态不影响阴极超电压阴极反应速度与无应力状态相同,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算验证,有应力状态的电极反应速度30钢在不同介质中腐蚀速率与拉伸应力的关系图中实线表示的是计算曲线取P=,铁的mol体积V7cm3,表征在对杆进行纯拉抻时,铁的腐蚀速度与载荷的对应关系,标出了与实验数据相符合的点。这些点表示马氏体高强度钢(强度极限超过1600MPa)在
9、不同水溶液中的腐蚀试验数据,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算验证,有应力状态的电极反应速度30钢在不同介质中腐蚀速率与拉伸应力的关系图中腐蚀液体分别为:1.3%NaCl+0.1%H2O22.20%H2SO4+30克/升NaCl3.20%H2SO44.强度极限为 16401860MPa钢丝在合成矿井水(0.4%H2SO4+0.07%氯化铁和氯化钙+2.2%硫酸铝和硫酸镁)中的腐蚀。未承受载荷的钢在第二种电解液中的腐蚀速度,只是在第三种溶液中的1/23,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算验证,有应力状态的电极反应速度30钢在不同介质中腐蚀速率与拉伸应力的关系值得注意的是,位于计算曲线及其附近的点
10、,对应于含钝化剂(H2O2)或含金属阳极溶解缓蚀剂(Cl-1)的电解液。在其余情况下,虚线是当非应力状态的腐蚀速率非常高时,腐蚀对应于应力的敏感性是很低的。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算验证,有应力状态的电极反应速度30钢在不同介质中腐蚀速率与拉伸应力的关系当由20%H2SO4+30克/升NaCl溶液过渡到20%H2SO4溶液(没有氯离子缓蚀剂)时,钢的腐蚀速度提高了22倍,而腐蚀速度对应力的敏感性则显著降低。没有应力时的腐蚀速度很高,溶解的金属离子不能及时扩散入电解质溶液,属于浓差扩散控制,经理论分析可得,浓差扩散控制时,腐蚀电流对应力的变化率变小,但应力仍使腐蚀电流变大,应力在弹性范
11、围时金属腐蚀速度的计算,有应力状态的电极反应速度铝在不同介质中的腐蚀速率与拉伸应力的关系实线是计算曲线,表明铝(mol体积V10cm3)的腐蚀速率的关系。图中的点代表实验数据。对于不受应力作用的铝,其在第一种电解液中的腐蚀速率只是在第二种电解液中的大约1/20。虚线是无应力时腐蚀速率很高时,应力对它的影响。,应力在弹性范围时金属腐蚀速度的计算验证,有应力状态的电极反应速度铝在不同介质中的腐蚀速率与拉伸应力的关系当由3%NaCl+0.1%H2O2溶液过渡到1N NaCl+1%HCl溶液时,也观察到同样的情况,即铝的腐蚀速率大约减少了19倍(用酸代替钝化剂H2O2)。应当指出,铝在屈服极限以下拉伸
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