金屬材料的晶間腐蝕是一種常見且具有隱蔽性的局部腐蝕形式,它主要發生在金屬材料的晶粒邊界或其臨近區域,而晶粒內部則幾乎不受腐蝕影響。這種腐蝕會沿著金屬的晶界進行擴展,就像在金屬內部“悄悄”地破壞其結構連接,使晶粒之間的結合力顯著下降,使得原本完整的金屬材料逐漸失去強度和韌性,嚴重時甚至會導致金屬在沒有明顯外部變形的情況下突然斷裂,從而引發構件過早失效,造成極大的安全隱患和經濟損失。?
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晶間腐蝕通常在高溫或特定腐蝕介質存在的條件下發生,常見于不銹鋼、鋁合金、黃銅、鎳基合金等金屬材料中,尤其在焊接或高溫處理后更容易出現。由于晶間腐蝕的隱蔽性和破壞性,通常不易被肉眼察覺,卻能在短時間內導致材料力學性能急劇下降,尤其是在承受外力時更為明顯,成為許多工業設備失效的重要原因之一。
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產生原因
晶間腐蝕的產生原因有很多,大概可以從材料本身和外部環境兩方面來分析。
1、材料本身
從材料角度看,主要是由于晶界與晶粒內部在化學組成或組織結構上存在差異。例如,晶界可能存在雜質富集、合金元素貧化、第二相析出等情況,這些都會導致晶界的電極電位低于晶粒內部,使得晶界成為腐蝕電池中的陽極,從而優先被腐蝕。例如,鋼材中鈦、鈮等元素含量不足時,更易形成碳化鉻,并沉淀析出,造成晶界貧鉻,使晶界耐蝕性降低,進而引發晶間腐蝕。
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2、外部環境
從外部環境來看,腐蝕介質的成分、溫度、pH值等因素也起著重要作用。比如,在高溫高濃度的硝酸溶液中,奧氏體不銹鋼的晶間腐蝕傾向會顯著增加;海水等含氯離子的環境則容易誘發鋁合金的晶間腐蝕。
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晶間腐蝕檢測
為了檢測金屬材料是否發生了晶間腐蝕,通常可以采用多種方法,相關檢測標準規范有GB/T 4334-2020《金屬和合金的腐蝕 奧氏體及鐵素體-奧氏體(雙相)不銹鋼晶間腐蝕試驗方法》、GB/T 4334.6-2015《不銹鋼5%硫酸腐蝕試驗方法》、GB/T 7998-2023《鋁合金晶間腐蝕敏感性評價方法》、GB/T 15260-2016《金屬和合金的腐蝕 鎳合金晶間腐蝕試驗方法》、ASTM G28-24《檢測鍛制富鎳鉻合金晶間腐蝕敏感性的標準試驗方法》等等。
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金相檢驗是常用的方法之一,也是一種最為傳統的方法,金屬樣品經切割、鑲嵌、拋光和蝕刻等處理后,制備成試驗所需試樣的金相試樣,在顯微鏡下觀察晶界處的細微結構,看是否存在腐蝕溝槽或裂紋,從而判斷是否存在晶間腐蝕以及腐蝕的嚴重程度。
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此外,彎曲法作為一種直觀且實用的方法,在檢測金屬材料晶間腐蝕敏感性中同樣較為常用。將按照要求制備好的試樣放入特定的腐蝕介質中進行浸泡,浸泡時間和溫度也需嚴格按照標準執行。然后將經過腐蝕介質浸泡后的金屬試樣進行彎曲,過程中需控制好速度,避免導致試樣產生額外的機械損傷。彎曲試驗后仔細觀察試樣的彎曲部位,若在彎曲過程中試樣沿晶界發生斷裂,則表明存在晶間腐蝕。
電化學試驗方法在晶間腐蝕檢測中也占據重要地位,其中電化學動電位再活化法通過測量并分析試樣在配置電解液中的再活化極化曲線以獲知晶界貧鉻區的溶解行為,進而判斷試樣的晶間腐蝕敏感程度,具有快速、定量、非破壞等優點。
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而對于無法取樣,需進行現場檢測的情況來說,可借助X射線衍射分析、超聲波檢測等無損檢測方法來識別晶間腐蝕引起的微觀結構變化,或探測其內部缺陷。為確保分析結果的準確性與可靠性,必要時還需結合其他分析方法進行綜合判斷。
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結語
晶間腐蝕隱蔽性強,突發性破壞幾率大,具有嚴重危害性。為有效預防晶間腐蝕的發生,可采用控制材料成分、優化處理工藝、恰當選擇應用環境等方法,但為了降低風險,嚴控質量,對金屬材料的晶間腐蝕檢測也必須加以重視。在檢測方法選擇時要結合材料特征及相關標準要求,做到科學檢測,準確判斷,以提高金屬結構安全性及使用壽命。
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