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这尚属新问题,在日本大概是1975年以后才出现。1981、1982年曾有这类事例报告7.6,而且其他地方也出现过同类事例,从而引起人们的关注,因此在1984年(社)化学工学协会化学装置材料委员会的腐蚀分科会上,对由ESCC造成损伤的实际情况进行了调查。根据此次调查结果m,在110例损伤事件中有47例(接近半数)是在露使用(外部没有保温材料)情况下发生的断裂,问题非常严重。根据此调查报告,损伤的部位多见于部分的热影响部位,材料几乎全部是SUS304型钢,内部液体的温度半数集中于50℃以下(外部有保温材料的情况下为50~150℃),断裂形态虽有穿晶裂纹,但大部分属于晶间断裂。此外其表面还附着有大量的化物。目前,针对影响断裂因素的实验室研究正在进行。中村8在1985年针对损伤事例的解析结果及实验室中盐水喷雾一干燥的反复试验结果做了报告。此份报告从事例解析入手防火门厂家认为由大气造成的断裂是材料反应的敏化。
大气中所含的海盐粒子及材料表面的生锈等因素相互作用的结果,进而通过1NaCl+0.5H2O2水溶液中的干燥反复喷雾试验,再现了这一断裂现象,表明在敏化热处理之前进行低温加工,使SUs304钢预先发生形变,这样其粒界断裂的性会大大增强。此外,该报告还证实了低碳化及稳定化不锈钢、带有表面树脂涂层的SUs304型钢具有抗断裂性能此外,同年(1985年),笠原等人在英国ICI社研究的基础上,用50℃的人工海水对U字形敏化304钢做了100天的连续喷雾试验证实了铝箔对生锈的304钢具有擦光效果。另一方面庄司等人(1986年)把含有各种化物的滴液滴在尚未敏化的SUS304及SU316L钢的U字形试验片上,并把这些试验片置于50~70℃的环境下进行试验,结果发现根据化物种类的不同,在各自固有的湿度下容易断裂,由海水引起的断裂是MgCl2作用的结果。之后,他们(19年)用两年的时间在室内温度下进行了同样的试验。
结果只有滴有NaCl溶液的试验片没有断裂,而滴有人工海水或MgC2溶液的试验片在30~40左右的相对温度下就会发生断裂。1987年竹本等人82认为造成已敏化的SUs304低温断裂的有害因素除了大气中存在的离子之外,还包括因和后的表面处理而产生的离子,就此他们做了试验,结果表明离子为有害,正7.1782所示,即使在0.000090.0001这样较低的浓度下,也是有害的。而且防火门厂家梅村等(1987年)8为了明确影响断裂的因素,对已敏化的SUS304进行了大气暴露试验和实验室性质的研究。其中,大气暴露试验的结果表明与被雨淋的环境相比,没有直接被雨淋的环境更易导致断裂的发生,进而他们得出了与上述庄司等人相同的结论:温度、湿度、盐的吸湿性等影响盐干燥程度的条件是影响断裂的重要因素,特别是海盐粒子中所含的MgCl2使得SUS34易断裂NoscC1o·d*·tb10NaF质量分数10+6(pp图7.17在含有。
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