《表3 不同热处理态30Cr13模具钢极化曲线的拟合结果Tab.3 Fitted results of polarization curves of die steel30Cr13in differe

《表3 不同热处理态30Cr13模具钢极化曲线的拟合结果Tab.3 Fitted results of polarization curves of die steel30Cr13in differe   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《淬火温度对30Cr13模具钢组织与耐蚀性的影响》


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图6为退火态和不同温度淬火态30Cr13模具钢的动电位极化曲线,对极化曲线进行拟合,结果如表3所示。由图6中可见:在不同热处理态30Cr13模具钢动电位极化曲线的阳极段中出现了明显的钝化区,即随着阳极电位的增大电流密度基本保持不变;而当阳极电位增加至一定值时,电流密度呈现出陡然上升的趋势,当电流密度超过10-4 A/cm2时,30Cr13模具钢表面的钝化膜被击穿,此时测得的电位为被测试样的点蚀电位[9];对于具有钝化特征的30Cr13模具钢而言,其动电位极化曲线中的Tafel区范围较小,且不同热处理状态30Cr13模具钢的自腐蚀电位相差较小,因此不能仅从自腐蚀电位的大小来判断模具钢的耐蚀性[10]。由表3可知:退火态3 0Cr 1 3模具钢的点蚀电位小于0mV,而淬火态30Cr13模具钢的点蚀电位都大于130 mV,且随着淬火温度的升高,30Cr13模具钢的点蚀电位呈现逐渐上升的趋势,在淬火温度为1 130℃时达到最大值。结合电化学阻抗谱可知,淬火态30Cr13模具钢的表面钝化膜厚度大于退火态的,其对基体保护性也优于退火态的,且随淬火温度的升高,30Cr13模具钢的耐点腐蚀性能逐渐提高。