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電位若再,將出現二次鈍區,即二次電位面電流變甚微的區域通過對不同含量的合金陽曲線分析可以清楚看出安全爬梯對鈍的貢獻,鉻的腐蝕電位比鐵更負,鈍能力比鐵更強。隨著合金中鉻含量的增加,合金的窩蝕電位和致鈍電位均向負電位方向移動,合金的致鈍電流密度逐漸減小,這說明了合金中含量愈高,合金越容易鈍。在穩定鈍區,合金的維鈍電流密度,隨合金含量增加而逐漸減小。當含量為時,值等于,這也說明在鈍態下合金含量量愈高,愈耐腐蝕為不同鉬含量的不銹鋼在中的陽曲線。由看出,隨著鉬含量增加,此不銹鋼的致鈍電位向負方向移動,致鈍電流密度顯著下降,明合金元素鉬有力地了 合金的鈍。當然鉬的加入還能使點蝕電位向正方向轉移,從而了不銹鋼在含離子介質中的耐點蝕能。含的鋼直到過鈍溶解約為開始以前,直沒有發現點蝕。
綜上所述,用恒電位法測得的金屬或合金的陽曲線可用來研究金屬的鈍能和各合金成分及溶液成分等對行為的影響,以及評定和篩選安全爬梯材料的耐蝕。合金成分和腐蝕介質對鈍參數的影響見此外,由于外加電流能促使某些金屬發生陽鈍,由此就有可能利用的原理來保護這些金屬在強氧介質中不受腐蝕。這就是近年來迅速得到發展的陽保,將在面腐蝕控制方法章中詳細介紹。
對于不銹鋼和含的基合金,過鈍破裂位置與析氧電位接近,由 可見,在這個電位區富鉻的鈍層不穩定。此外,隨水溶液酸,溫度和離子濃度的提高,在整個陽范圍內鈍電位區域會縮短、腐蝕電流密度增加,所示鈍的判斷與測量用恒電位或動電位陽可以測量判定金屬材料在溶液體系中是否處于鈍狀態。當陰或限電流密度超過臨界鈍電流密度,即或時,金屬材料在該溶液體系中的腐蝕電位處在高于初次鈍電位上,即,此時金屬材料電面就處在穩定的鈍狀態下面由于形成穩定的鈍保護膜,外測的鈍電流密度可以維持相當定的高電位范圍進入過純區,對應的腐蝕電流密度增。因此,判定金屬材料體系是否處于鈍狀態可由恒電位或動電位進行測量:其鈍狀態的判據即是陰電流于陽臨界電流密度,即;腐蝕電位高于初次鈍電位,即 :線:盒屬材料與析氫反應和吸氧反皮理 由線實際曲線示理 曲線。其中,金屬材料顯示出從半電池電氧還原可逆電位平衡電位進行的陽,出現了由活、活鈍過渡區,鈍區和過鈍區的征。在水溶液去氧條件下,只有析氫反應作為陰,因此在的實際曲線中,可以看出安全爬梯兩者糊合實際測定的陰分遵從析氫反應陰規律;耦合的腐蝕電位處于陽的活區;隨的陽依金屬陽進行。因此,該金屬材料在脫氧水溶液的自然狀態下不處于鈍狀態,而是處于活腐蝕的區域。當水溶液在富氧如通氧與攪拌的條件下,水溶液的陰依吸氧反應進行,并且其陰電流密度于陽臨界鈍電流密度,即,因此,在的實際曲線中,吸氧反應陰同金屬材料的陽耦合的實際曲線中的陰分服從吸氧反應規律,耦合的自然腐蝕電位穩定在鈍電位區域。