(西安諾博爾稀貴金屬材料股份有限公司,西安 710201)
奧氏體不銹鋼具有優(yōu)異的力學(xué)性能及耐蝕性,被廣泛應(yīng)用于核工業(yè)[1]、海洋工業(yè)[2]、石油天然氣工業(yè)[3]。近年來隨著我國(guó)核電工業(yè)的大力發(fā)展,實(shí)現(xiàn)第三代壓水堆堆芯材料國(guó)產(chǎn)化對(duì)我國(guó)實(shí)施核電“走出去”國(guó)家戰(zhàn)略具有重要意義。由于服役環(huán)境的客觀要求,核電用奧氏體不銹鋼結(jié)構(gòu)材料存在應(yīng)力腐蝕和點(diǎn)腐蝕等局部腐蝕現(xiàn)象,這對(duì)材料的服役周期有十分重要的影響。
張瑜[4]研究了304L不銹鋼在Cl-作用下的腐蝕行為,結(jié)果表明304L不銹鋼的自腐蝕電位隨著Cl-濃度增大而升高,且陽(yáng)極極化曲線的鈍化越來越明顯。孫敏等[5]研究了含Cl-環(huán)境中溫度對(duì)超高強(qiáng)度不銹鋼腐蝕性能的影響,結(jié)果表明溫度越高不銹鋼的自腐蝕電位越低,腐蝕電流越大,腐蝕性能下降。
本工作采用不同的加工工藝制備出308L不銹鋼棒材,并著重研究了加工工藝對(duì)材料顯微組織、力學(xué)性能及耐蝕性的影響,以期對(duì)工業(yè)化生產(chǎn)提供指導(dǎo)。
試驗(yàn)材料為AISI 308L不銹鋼棒材,化學(xué)成分見表1。原材料直徑為Φ30 mm,分別利用熱軋或冷軋工藝將原材料加工至Φ10 mm的成品,對(duì)其進(jìn)行固溶處理(1 050 ℃,5 min)后,對(duì)試樣進(jìn)行冷加工(形變量為15%~20%),制得熱軋?jiān)嚇蛹袄滠堅(jiān)嚇樱瑢?duì)兩種加工態(tài)試樣進(jìn)行敏化(650 ℃、2 h),制得敏化態(tài)試樣。
采用GX51倒置金相顯微鏡、UTM5205微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)對(duì)試樣的顯微組織、力學(xué)性能進(jìn)行觀察與測(cè)試。應(yīng)用PARSTAT4000型電化學(xué)分析儀對(duì)加工態(tài)試樣(熱軋?jiān)嚇蛹袄滠堅(jiān)嚇?及其敏化態(tài)試樣的電化學(xué)阻抗譜及極化曲線(Tafel曲線)進(jìn)行了測(cè)試。試驗(yàn)溶液為室溫下的3.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)NaCl溶液,電解池采用三電極體系,參比電極為飽和甘汞電極(SEC),輔助電極為Pt電極;極化曲線掃描范圍為-0.5~1.5 V(相對(duì)于自腐蝕電位),掃描速率為2 mV/s。

表1 試驗(yàn)材料的化學(xué)成分Tab.1 Chemical composition of the test material %
由圖1可見:冷軋態(tài)試樣經(jīng)固溶處理后其晶粒尺寸較小,不超過20 μm;熱軋?jiān)嚇咏?jīng)固溶處理后其晶粒尺寸較大,個(gè)別晶粒尺寸接近30 μm。
兩種加工態(tài)試樣經(jīng)過敏化處理后,晶界仍有部分間隙碳化物析出,且冷軋?jiān)嚇拥奶蓟镂龀隽棵黠@多于熱軋?jiān)嚇拥摹T蚩赡苁怯捎跓彳埞に嚂?huì)使308L棒材的顯微組織產(chǎn)生更多的低∑CSL晶界;已有研究驗(yàn)證304奧氏體不銹鋼具有面心立方晶體結(jié)構(gòu),且層錯(cuò)能較低,因此在晶粒長(zhǎng)大過程中產(chǎn)生的多重孿晶會(huì)增加低∑CSL晶界比例,抑制碳化物的析出,提高其晶間腐蝕性能[6]。熱軋?jiān)嚇拥慕M織粗大,熱軋?jiān)嚇蛹捌涿艋瘧B(tài)試樣在晶界處的碳化物析出量均較少,表現(xiàn)出較優(yōu)異的抗晶間腐蝕性能。
由表2可見:冷軋(熱軋)試樣及其敏化態(tài)試樣的力學(xué)性能差別不大,加工硬化是其主要強(qiáng)化方式。冷加工變形會(huì)使奧氏體不銹鋼棒材的抗拉強(qiáng)度,屈服強(qiáng)度顯著提高,同時(shí)伴有塑性的丟失。敏化態(tài)試樣的力學(xué)性能相對(duì)加工態(tài)試樣的有所下降,這是因?yàn)槲龀龅奶蓟镌黾恿瞬牧匣w的脆性。

(a)冷軋?jiān)嚇?/p>

(b)熱軋?jiān)嚇?/p>

(c)冷軋敏化試樣

(d)熱軋敏化試樣圖1 采用不同加工工藝制得AISI 308L不銹鋼棒材試樣及其敏化態(tài)試樣的顯微組織Fig.1 Microstructure of AISI 308L stainless steel bar samples and their sensitized samples prepared by different processing techniques:(a)cold-rolling sample;(b)hot-rolling sample;(c)cold-rolling sensitization sample;(d)hot-rolling sensitization sample

表2 不同狀態(tài)308L不銹鋼棒材的力學(xué)性能Tab.2 Mechanical properties of 308L bars in different states
由圖2可見:熱軋?jiān)嚇拥淖愿g電位高于冷軋?jiān)嚇拥模粺彳堅(jiān)嚇咏?jīng)敏化處理后,自腐蝕電位有所降低,而冷軋?jiān)嚇咏?jīng)敏化處理后的自腐蝕電位則略有升高。由圖2還可見:幾種試樣的陽(yáng)極極化曲線斜率均大于陰極極化曲線斜率,表明在NaCl溶液中,Cl-主要是通過與鈍化膜中的O2-發(fā)生交換吸附破壞鈍化膜而與基體金屬離子發(fā)生反應(yīng),促進(jìn)金屬基體陽(yáng)極溶解而腐蝕的。

圖2 試樣在3.5% NaCl溶液中的動(dòng)電位極化曲線Fig.2 Potentiodynamic polarization curves of samples in 3.5% NaCl solution
不銹鋼的耐腐蝕性能主要取決于表面鈍化膜的保護(hù)作用[7]。由圖3可見:幾種試樣的電化學(xué)阻抗譜均為實(shí)部壓縮的單個(gè)容抗弧。熱軋、冷軋?jiān)嚇拥娜菘够“霃綗o明顯差異,表明腐蝕過程的反應(yīng)阻力無顯著差異,兩種試樣均表現(xiàn)出優(yōu)良的耐蝕性。

圖3 試樣在3.5% NaCl溶液中的電化學(xué)阻抗譜Fig.3 EIS of samples in 3.5%NaCl solution
(1)熱軋AISI 308L不銹鋼棒材的晶粒較冷軋AISI 308L不銹鋼棒材的粗大,且晶界析出的碳化物較少;采用不同工藝制備的棒材,其冷加工態(tài)及敏化態(tài)試樣的力學(xué)性能并無明顯差異。
(2)熱軋AISI 308L不銹鋼加工態(tài)棒材的自腐蝕電位高于冷軋加工態(tài)試樣的,敏化處理對(duì)試樣的自腐蝕電位沒有明顯影響。熱軋、冷軋?jiān)嚇拥娜菘够“霃綗o明顯差異,即腐蝕過程的反應(yīng)阻力無顯著差異,熱軋、冷軋?jiān)嚇泳哂袃?yōu)良的耐蝕性。