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李彦嘉

作品数:1 被引量:1H指数:1
供职机构:北京化工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 1篇电化学腐蚀
  • 1篇纳米
  • 1篇空化
  • 1篇化学腐蚀
  • 1篇钢表层
  • 1篇奥氏体
  • 1篇奥氏体不锈钢
  • 1篇不锈
  • 1篇不锈钢

机构

  • 1篇北京化工大学

作者

  • 1篇李栋梁
  • 1篇雍兴跃
  • 1篇沈汉杰
  • 1篇张茹
  • 1篇张雅琴
  • 1篇李彦嘉

传媒

  • 1篇金属学报

年份

  • 1篇2013
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
不锈钢表层对空化与电化学腐蚀交互作用的纳米力学响应被引量:1
2013年
采用纳米压入测试技术,研究了阳极极化对空化作用下奥氏体不锈钢表层力学性能(纳米硬度H_(nano)和纳米弹性模量E_(nano))的影响,并结合失重法与腐蚀形貌分析,探讨了阳极极化对空泡腐蚀过程中协同效应机制的作用.同时,将表层平均纳米硬度与平均纳米弹性模量的比值定义为表层综合力学性能参数(H/E)_(nano).结果表明,在不同的阳极极化条件下,空泡腐蚀试样表层纳米硬度、弹性模量和表层综合纳米力学参数的演化规律存在很大差异.随着阳极极化电流增大,表层纳米硬度和表层综合纳米力学参数逐渐减小,表层纳米弹性模量逐渐增大.在空化作用下,当阳极极化处于钝化区时,其协同效应主要为空泡磨损起作用;当阳极极化处于钝化开始向过钝化状态转变时,其协同效应机制为腐蚀引起的磨损过程控制;一旦处于过钝化区,其协同效应则主要为磨损引起的腐蚀过程控制.奥氏体不锈钢表层纳米硬度是决定耐空泡腐蚀性能的关键因素.在空化与电化学腐蚀的交互作用过程中,随着电化学腐蚀增大,腐蚀引起的磨损失重量增大,即非Faraday失重增大,腐蚀表面也因此呈现坑、点、沟槽状的形貌特征.
张茹沈汉杰张雅琴李栋梁李彦嘉雍兴跃
关键词:奥氏体不锈钢空化
共1页<1>
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