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这和实际使用效果是一致的。此外,迟等(1980年)防火门窗小林等(1980年)4运用20NaCl来研究应力腐蚀断裂发生的电位pH条件。其中,通过包含了各种添加剂的20NaC1溶液得出的、针对7种奥氏体不锈钢的结果7.1246所示。会发生应力腐蚀断裂的钢是304、316、18Cr-16Ni-5Mo、还有2lCr-12Ni-2.5Mo0.2N钢,普通耐腐蚀性越好的钢,其断裂范围就越处于低pH、高电位侧。其他钢种的应力腐蚀断裂没有发生范围,如果电位变高仅仅会出现点腐蚀;另外还发现,发生应力腐蚀断裂的钢都是以点腐蚀为起点的。不过,作为试验液经常使用的20NaC+1Na2Cr2O·2H2O溶液的pH值不像高浓度MgCl2那么低,大约为4,其特征是:在同溶液中不锈钢的电位先变高,发生点腐蚀后,电位会移向低侧,到达应力腐蚀断裂的范围。
使用高浓度食盐水对各种钢进行比较,其结果和实际应用的结果相一致。但涉及实际应用中高浓度化物的装置比较少,因此在80℃以下时,以将离子作为不纯成分包含在内的温水为对象,高浓度食盐水试验难度较大,所以随着温水处理装置的普及,般采用带有缝隙的试片(后述)通过稀薄食盐水来进行评价。74高温水中的应力腐蚀断裂正如前面第4章所述,日本对发电用原子炉的研究开发是从1955年开始的,另外,有关不锈钢在原子炉环境中的耐腐蚀性的研究也是从那时候开始的。其中,原子炉高温水环境下的腐蚀是主要问题。初在实验室中,通过高压釜或者环形试验设备来进行试验,检验高温水中各材质的一般耐腐蚀性,同时还研究了热处理、表面处理、加工、温度等因素的影响。此后的研究就集中到在美国等实际使用的原子炉中发生的材料应力腐蚀断裂问题。有关由高温水引起的材料应力腐蚀断裂,在日本,下濑等(1963年)研究了在130-250℃时。
离子浓度和大气(氧气)对304钢和316钢的断裂产生的影响,认为:当将大气换为氧气时,与空气环境相比,在离子浓度较低的情况下就会发生断裂,而且断裂都是从坑槽发生的防火门窗作为上述高温水腐蚀研究的一部分前川等人(1963年)针对应力腐蚀断裂问题,以不同组的304和304L钢为对象,采用包含500×10-4(ppm)C1-在内的高温水(300℃)来研究冷加工对应力腐蚀断裂的影响,结果认为:如果冷加工生成马氏体时,裂纹性会。美国从很早以前就开始研究与原子炉相关的高温水中的材料应力腐蚀断裂问题但是有关影响因子方面还有很多不明之处,而且研究结果也并不完全一致。基于上述原因,日本学术振兴会组织形成了第97·122合同委员会,接受了1962以及1963年度的原子能和平利用研究委托,作为“以确保轻水型核动力炉的性为目的的不锈钢耐腐蚀性试验法的相关基础研究”项目,开始对不锈钢的应力腐蚀断裂进行共同研究0.采用SUS27(现SUS304)。
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