CS261188B1 - Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí - Google Patents

Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí Download PDF

Info

Publication number
CS261188B1
CS261188B1 CS872740A CS274087A CS261188B1 CS 261188 B1 CS261188 B1 CS 261188B1 CS 872740 A CS872740 A CS 872740A CS 274087 A CS274087 A CS 274087A CS 261188 B1 CS261188 B1 CS 261188B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
heat treatment
corrosion resistance
effect
determining
individual
Prior art date
Application number
CS872740A
Other languages
English (en)
Other versions
CS274087A1 (en
Inventor
Rostislav Silber
Alena Ecksteinova
Original Assignee
Rostislav Silber
Alena Ecksteinova
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rostislav Silber, Alena Ecksteinova filed Critical Rostislav Silber
Priority to CS872740A priority Critical patent/CS261188B1/cs
Publication of CS274087A1 publication Critical patent/CS274087A1/cs
Publication of CS261188B1 publication Critical patent/CS261188B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)

Abstract

Způsob zjišEování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí je založen na radiometrickém měření kinetických křivek rozpouštění složek ocelí označených radioindikátory. ila obr. 1 jsou uvedeny kinetické křivky rychlosti rozpouštění jednotlivých komponent oceli přecházejících do kapalného korozního prostředí, a to radioizotopy Cr - 51 a Fe - 59. Odběr frakcí korozního prostředí je prováděn v časových intervalech předem určených. Frakce jsou gamaspektrometricky hodnoceny a tak je stanoven obsah rozpuštěného Cr a Fe v jednotlivých frakcích. Na základě porovnání takto získaných kinetických dat lze provést hodnocení vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost příslušných materiálů.

Description

Vynález se týká způsobu zjištováni vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí.
Pro studium korozní odolnosti kovů v kapalném korozním prostředí se vě velké míře používá elektrochemických metod, které jsou založeny na měření proudové hustoty při řízených potenciálech - potenciostatické a potenciodynamické metody. Rozborem získaných polarizačních křivek lze dosáhnout základních informací pro hodnocení korozního chování kovových materiálů. Potenciostatická a dále intenziostatická měření umožňují pouze hodnotit náchylnost kovových materiálů k různým druhům koroze. Nedostatkem těchto metod je, že neposkytují přímé informace o kvantitativním průběhu koroze.
V současnosti lze kvantitativní údaje o množství jednotlivých složek ocelí přecházejících z tuhé fáze do roztoku získat pouze analytickými metodami, jejichž citlivost a přesnost je limitujícím faktorem pro stanovení nízkého obsahu těchto prvků. Stanovení nízkého obsahu složek ocelí v kapalném korozním prostředí, které předem tyto složky obsahuje, je klasickými metodami nemožné.
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje způsob zjištováni vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí na základě radiometrického měření, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že radioaktivní vzorek oceli se vloží do kapalného korozního prostředí a měří se rychlost rozpouštění jednotlivých složek oceli přecházejících do kapalného korozního prostředí odebíráním frakcí korozního prostředí v časových intervalech, frakce jsou gamaspektrometricky hodnoceny pro stanovení obsahu rozpuštěných složek oceli v jednotlivých frakcích, tak se získá kinetická křivka rozpouštění jednotlivých radioindikátory označených složek oceli a z ní se stanoví vliv tepelného zpracování na korozní odolnost zkoušené oceli.
U vzorků předem tepelně zpracovaných ve studovaném režimu tepelného zpracování a poté ozářených v jaderném reaktoru neutrony za účelem označení složek ocelí radioindikátory se tedy stanoví časová závislost hmotnosti, případně rychlosti rozpouštění jednotlivých komponent a poměru hmotností jednotlivých složek přecházejících do roztoku a z ní se určí celková a selektivní korozní rychlost a změna chemického složení povrchových vrstev.
Postup získání kinetické křivky se dle vynálezu provádí následujícím způsobem: Radioaktivní vzorek materiálu předem tepelně zpracovaného se ponoří do kapalného korozního prostředí modelujícího provozní podmínky, temperovaného na Žádanou teplotu, na předem stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se odebírá frakce korozního prostředí. Celková doba zkoušky je pak dána součtem časových posloupností jednotlivých odběrů. Tento způsob zjištováni průběhu rozpouštění sledovaného materiálu umožňuje sledování kinetiky rozpouštění gamaspektrometrickým stanovením obsahu jednotlivých složek ocelí, které přešly do roztoku.
Předností vynálezu je možnost rychlé, multikomponentní a nedestruktivní analýzy korozního systému. Další předností je vysoká citlivost stanovení obsahu složek ocelí, kterou lze dále zvyšovat použitím vyšších měrných aktivit radioindikátorů. Tento způsob stanovení dále umožňuje sledování velmi nízkého obsahu rozpuštěných složek ocelí, které jsou již předem přítomny v korozním prostředí.
%
Vynález je v dalším blíže vysvětlen pomocí popisu příkladu jedné z možných variant jeho konkrétního provedení a popisu přiložených grafů.
Příklad
Vzorky oceli typu 14Crl7Ni2 o rozměrech 1x8x30 mm mechanicky obroušené na hrubost
3/0 byly ozářeny neutrony v jaderném reaktoru a poté ponechány asi 1 měsíc v tzv, horkých komorách za účelem rozpadu krátkodobých radionuklidů vzniklých ozářením složek oceli.
Jako radioindikátory složek oceli chrómu a železa byly zvoleny radioizotopy Cr~51 a Fe-59o
Ocel, z níž vzorky pocházely, byla předem zahřáta na teplotu 1 040 °C po dobu 45 minut, ochlazena v oleji a poté popouštěna při teplotách uvedených v.tabulce č. 1 po dobu i hodin a ochlazena na vzduchu.
2- - 3+
Modelové prostředí mělo složení 4,5 g SO^ ,2gCl a 1,5 g Fe vl litru roztoku, jehož pH činilo 4,5. Před vlastní korozní zkouškou byly vzorky mořeny ve zředěné HNOj, odmaštěny v CHC13 a opláchnuty destilovanou vodou. Zkouška probíhala za laboratorní teploty. Korozní zkoušky byly provedeny v zařízení, které umožňuje automatický odběr frakcí korozního prostředí v předem zvolených časových intervalech. Odebrané frakce byly gamaspektrometricky hodnoceny - byl stanoven obsah chrómu a železa rozpuštěných v jednotlivých frakcích.
Naměřené kinetické hodnoty jsou pro vzorek popouštěný při teplotě 540 °C uvedeny v tabulce č. 2a vyneseny v grafu na obrázku č. 1, kde na vodorovné ose je čas celkové doby koroze t/min a na svislé hmotnost chrómu a železa v fig. Po počátečním intervalu zhruba 50 až 100 minut má závislost hmotnosti rozpuštěného chrómu na čase lineární průběh a lze tedy kinetiku rozpuštění charakterizovat směrnicí této závislost - selektivní korozní rychlostí. Získané selektivní korozní rychlosti chrómu a železa jsou pro tepelně zpracované vzorky uvedeny v tabulce č. 1 a závislost selektivních korozních rychlostí na teplotě zpracování je vynesena v grafu na obrázku č. 2, kde na vodorovné ose je teplota popouštění měřené oceli T/°C a na svislé selektivní korozní rychlost chrómu vc a železa ν^,θ v jug.min-^. Na základě porovnání kinetických dat lze v dalším provést zhodnocení vlivu režimu tepelného zpracování na korozní odolnost studovaného materiálu, v našem případě oceli typu 14Crl7Ni2, v modelovém kapalném korozním prostředí.
Vynález je určen k využití ve strojítenství a hutnictví zejména pro hodnocení a kontrolu kvality legovaných ocelí určených pro použití v různých korozních prostředích.
Tabulka č. 1
Teplota popouštění vzorků oceli typu 14Crl7Ni2 a jejich selektivní korozní rychlosti chrómu a železa v modelovém korozním prostředí
Číslo vzorku Teplota popouštění °C Selektivní korozní rychlost
chrómu jug.min železa 1 . -1 jug.min
1 380 0,79 13,4
2 440 0,60 11,3
3 460 0,83 11.1
4 480 0,61 15,6
5 500 0,82 22,0
6 520 1,32 15,3
7 540 0,91 15,5
8 560 0,67 11,3
9 580 0,63 13,3
10 640 0,74 12,8
Tabulka č. 2
Výsledky gamaspektrometrického hodnocení kinetiky rozpuštění vzorku oceli typu 14Crl7Ni2 popouštěného při teplotě 540 °C.
Tabulka č. 2 pokračování
Pořadí Čas Celková Hmotnost Celokvá hmotnost
odběru odběru doba chrómu železa chrómu železa
frakce frakce koroze ve frakci
/min/ /min/ /jug/ /ng/ //ag/ //ag/
1 4 4 18,4 326 18,4 326
2 . 6 10 5,9 24,3 160 486
3 8 18 8,2 32,5 226 712
4 13 31 13,9 46,4 328 1 040
5 22 53 23,2 69,6 389 1 429
6 92 145 7 4,2 143,8 1 324 2 753
7 72 217 55,2 199,0 894 3 647
8 60 277 49,9 248,9 840 4 487
9 61 338 51,1 300,0 917 5 404
10 73 411 66,2 366,2 1 258 6 662
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnosti legovaných ocelí na základě radiometrického měření vyznačující se tím, že radioaktivní vzorek oceli se vloží do kapalného korozního prostředí a měří se rychlost rozpouštění jednotlivých složek oceli přecházejících do kapalného korozního prostředí odebíráním frakcí korozního prostředí v časových intervalech, frakce jsou gamaspektrometricky hodnoceny pro stanovení obsahu rozpuštěných složek oceli v jednotlivých frakcích, tak se získá kinetická křivka rozpuštění jednotlivých radioindikátory označených složek oceli a z ní se stanoví vliv tepelného zpracování na korozní odolnost zkoušené oceli.
CS872740A 1987-04-16 1987-04-16 Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí CS261188B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS872740A CS261188B1 (cs) 1987-04-16 1987-04-16 Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS872740A CS261188B1 (cs) 1987-04-16 1987-04-16 Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS274087A1 CS274087A1 (en) 1988-06-15
CS261188B1 true CS261188B1 (cs) 1989-01-12

Family

ID=5365356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS872740A CS261188B1 (cs) 1987-04-16 1987-04-16 Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS261188B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS274087A1 (en) 1988-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ni et al. First study of 237Np in Chinese soils: source, distribution and mobility in comparison with plutonium isotopes
Watkinson et al. The use of neutron analysis techniques for detecting the concentration and distribution of chloride ions in archaeological iron
Brugnoni et al. Evaluation of the wear resistance of ZrN coatings using thin layer activation
Turnbull et al. The impact of 40 years of radiation on the integrity of copper
CS261188B1 (cs) Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí
Dudała et al. Simultaneous measurement of Cr, Mn and Fe diffusion in chromium-manganese steels
Ebert et al. The precision of product consistency tests conducted with a glass-bonded ceramic waste form
DE1236831B (de) Verfahren und Einrichtung zur Bestimmung von in geringen Mengen bis Spuren in Metallkoerpern oder in Schmelzen befindlichen Elementen
Holcomb Carburization of type 304 stainless steel in liquid sodium
CS270341B1 (cs) Způsob zjišíovárií kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů
US5916811A (en) Method and apparatus for measuring spalling of a protective surface
Debruyn Corrosion of container materials under clay repository conditions
Liscic et al. From GM Quenchometer Via Cooling Curve Analysis to Temperature Gradient Method
TWI453072B (zh) A dynamic simulated pickling device for evaluating the pickling properties of steel
Haanappel et al. The use of thin layer activation in high-temperature cyclic oxidation studies
Beavers et al. Immersion studies on candidate container alloys for the Tuff Repository
Bojinov et al. Monitoring of BWR water chemistry and oxide films on samples at Olkiluoto 1 during the fuel cycle 2000–2001
SE455233B (sv) Sett att meta ett korrosivt mediums korrosionsangrepp pa en konstruktion av metallegeringar
Grimes et al. Oak Ridge National Laboratorya
Mapper et al. The use of solid-state nuclear track detection for the study of boron and fissile nuclide distributions in steel samples
Stoecker Evaluation of microbiological corrosion
Dudala et al. Multitracer method of diffusion measurement in chromium-manganese steels
Lai et al. Quantitative Radiochemical Determination of Nickel-63 in Seawater
Pan et al. Evolution of solution chemistry through interactions with waste package internal structural components
HOBA et al. Redox SS Materials Balance Test