《表3 Q235B钢在不同温度的脱硫液中极化曲线的相关电化学参数》

《表3 Q235B钢在不同温度的脱硫液中极化曲线的相关电化学参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《温度、溶解氧对Q235B钢在脱硫液中腐蚀行为的影响》


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温度变化时Q235B钢的极化曲线如图3所示,因为在阴极极化曲线部分存在扩散过程影响,故选取弱极化区进行拟合,以提高数据的准确性,获得的电化学参数见表3。从图3可知,阳极区均不存在钝化区,表明Q235B钢在所研究温度范围内没有发生钝化。阳极反应为Fe的溶解,相较于阴极氧去极化反应要容易,故推断腐蚀过程受阴极控制。从表3可知,随着体系温度升高到50℃,塔菲尔阳极极化曲线斜率βa先增大再减小,说明阳极反应速率存在先变大后变小的过程;但其总体变化不大,说明阳极反应机理并没有改变;而塔菲尔阴极极化曲线斜率βc一直减小,说明阴极反应速率一直减小,阴极氧去极化过程受到抑制;不过βc远大于βa,说明脱硫液温度变化时,腐蚀主要受阴极反应控制。另外,自腐蚀电位Ecorr逐步负移,腐蚀电流密度Jcorr总体呈增大的趋势;温度从30℃升高至50℃,腐蚀速率vcorr由0.19 mm/a升高至0.39 mm/a,这主要是因为溶液温度升高,加速了O2与SO42-、SO32-等离子在产物膜内的传输[9]。由此说明温度对Q235B钢在脱硫液中的腐蚀进程有至关重要的影响。