《表2 冷变形316L奥氏体不锈钢在不同环境下的延伸率和延伸率损失》

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《Cl~–对冷变形316L奥氏体不锈钢在H_2S环境下应力腐蚀的影响》


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图2为冷变形316L奥氏体不锈钢在含不同浓度Cl–的H2S腐蚀环境中的SSRT应力应变曲线。如表2所示,Cl–质量浓度为15、1.5、0.15、0 g/L时,冷变形316L的延伸率分别为9.14%、13.56%、15.84%、16.66%,延伸率损失分别为48.13%、23.04%、10.10%、5.45%。从延伸率和延伸率损失可以看出,随着Cl–浓度的增加,316L奥氏体不锈钢的延伸率降低,延伸率损失增大,应力腐蚀敏感性增强。当溶液中没有Cl–时,延伸率与空拉条件下的几乎相同,应力应变曲线也差别不大,说明没有Cl–时,316L应力腐蚀敏感性低,所以Cl–的存在会提高316L奥氏体不锈钢在H2S腐蚀环境中的应力腐蚀敏感性。当Cl–质量浓度增加到15 g/L时,延伸率损失高达48.13%,应力腐蚀很严重,这可能是由于Cl–的极性很强,对金属基体有很强的亲和力,形成可溶性的氯化铁,且不锈钢钝化膜被破坏,形成局部腐蚀,钝化和活化过程交替进行,从而形成点蚀。点蚀坑内是一个活化的阳极溶解过程,裂纹容易形核并扩展。