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(FeCoNiCr)100-xMnx高熵合金在NaCl和NaOH溶液中的抗腐蝕性能

2022-06-06 13:27王虎虎王沛錦楊興中
金屬熱處理 2022年5期
關(guān)鍵詞:電位電化學(xué)合金

趙 堃, 蔣 鵬, 王虎虎, 王 博, 王沛錦, 楊興中

(陜西理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 陜西 漢中 723000)

腐蝕作為材料主要的失效方式,所產(chǎn)生的花費(fèi)占全球國民生產(chǎn)總值的3%[1]。因此,開發(fā)高耐蝕性的合金一直是各國研究學(xué)者關(guān)注的重點(diǎn)。高熵合金(HEAs)的概念自從被提出后受到全世界研究人員的廣泛關(guān)注,但是對HEAs耐腐蝕行為的研究并不多。通過不同的成分和工藝設(shè)計(jì),HEAs表現(xiàn)出優(yōu)異的耐腐蝕性和力學(xué)性能[2-5]。研究人員發(fā)現(xiàn),Cu、Cr等元素的加入可以使得HEAs的耐蝕性相較于傳統(tǒng)的耐蝕合金更強(qiáng)[6]。研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)eCoNiCrCu0.5AlxHEAs 在鹽溶液和酸性介質(zhì)中,其BCC結(jié)構(gòu)的耐蝕性能高于FCC結(jié)構(gòu)的耐蝕性能[7]。牛雪蓮等[8]發(fā)現(xiàn),在0.5 mol的硫酸溶液和在1 mol的NaCl溶液中,Al0.5FeCoCrNiCu合金與304S不銹鋼相比表現(xiàn)出了較好的耐腐蝕性能和抗點(diǎn)蝕能力。HEAs在Cl-環(huán)境下,由于合金的抗點(diǎn)蝕電位比較低,鈍化區(qū)較窄的緣故,使得合金抗點(diǎn)蝕能力比較弱。在3.5wt%NaCl溶液中,通過進(jìn)行動(dòng)電位極化測試,F(xiàn)eCoNiCr HEAs的腐蝕電位和點(diǎn)蝕電位與304S不銹鋼相比較正,并且腐蝕電流密度比304S不銹鋼小一個(gè)數(shù)量級,腐蝕電位高和自腐蝕電流密度較低的現(xiàn)象充分說明FeCoNiCr HEAs要比304S不銹鋼更耐腐蝕[9]。李冬梅[10]對 CuCrFeNiMn HEAs開展了研究,研究發(fā)現(xiàn)新型多元CuCrFeNiMn HEAs具有簡單的FCC和BCC相,在硝酸中的耐蝕性能明顯優(yōu)于304S不銹鋼,在1 mol NaOH和3.5wt%NaCl溶液中的耐腐蝕性劣于304S不銹鋼。Hsu等[11]研究了FeCoNiCrCu HEAs在3.5wt%NaCl溶液中的耐腐蝕性能,發(fā)現(xiàn)隨著Cu含量的增加,其耐蝕性不斷降低,局部晶間區(qū)域優(yōu)先被腐蝕。

CoCrFeNi合金作為最常研究的HEAs體系之一,Li等[12]研究發(fā)現(xiàn), 在CoCrFeNi中加入Mn可以調(diào)節(jié)相穩(wěn)定性以激活特定的置換轉(zhuǎn)化機(jī)制,例如TWIP或TRIP效應(yīng),有助于增強(qiáng)合金的力學(xué)性能。然而,為了從實(shí)際應(yīng)用的角度評估所制備系統(tǒng)的功能性,有必要研究添加Mn對(FeCoNiCr)100-xMnx合金耐蝕性的影響。本文研究了室溫條件下所制備(FeCoNiCr)100-xMnx合金在1 mol NaOH溶液和3.5wt%NaCl溶液中的腐蝕行為,以表征Mn對MnxCoCrFeNi合金耐蝕性的影響,采用電化學(xué)技術(shù),如極化曲線測試和電化學(xué)阻抗譜研究其腐蝕行為。

1 試驗(yàn)材料及方法

本試驗(yàn)用Fe、Co、Cr、Ni、Mn金屬粉末(純度≥99.9%),金屬粉末的粒度為48~150 μm。設(shè)計(jì)(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金(Fe、Co、Ni、Cr元素為等摩爾比),分別簡稱為Mn4、Mn8、Mn12、Mn20合金?;旌戏勰┎捎们蚰ジ苫旆?,轉(zhuǎn)速為150 r/min,球磨時(shí)間為4 h。利用放電等離子燒結(jié)系統(tǒng)(SPS-20T-10)進(jìn)行燒結(jié),燒結(jié)溫度為850 ℃。將燒結(jié)后的試樣在不同溫度下(650、700、750 ℃)退火1 h。

用X射線衍射儀(XRD,D/max-2200PC)進(jìn)行試樣的物相分析。通過掃描電鏡(SEM,JSM-6700F)觀察樣品的微觀結(jié)構(gòu)。電化學(xué)試驗(yàn)采用三極式電極系統(tǒng)(CHI600),其中工作電極為待測試樣,試樣大小約為1 cm2,厚度1~2 mm,測試前對樣品進(jìn)行拋光。輔助電極為Pt白金片,參比電極則因電解液的不同而不同,電解液為1 mol NaOH溶液時(shí),參比電極是汞/氧化汞電極;電解液為3.5wt%NaCl溶液時(shí),參比電極是飽和甘汞電極。動(dòng)電位極化測試在室溫(20 ℃)進(jìn)行,掃描速度為1 mV/s。測試時(shí),先將待測試樣在溶液中穩(wěn)定20 min左右,然后進(jìn)行動(dòng)電位極化掃描。電化學(xué)阻抗譜采用的頻率范圍是100 000~0.01 Hz,正弦交流信號幅值為10 mV,利用ZView軟件對EIS數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合。

2 試驗(yàn)結(jié)果和討論

2.1 微觀結(jié)構(gòu)

圖1為(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金的微觀組織和XRD圖譜,可以看出4種合金Mn4、Mn8、Mn12、Mn20燒結(jié)后主要組織為FCC單相固溶體,還含有少量的BCC相。

圖1 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金的微觀組織和XRD圖譜Fig.1 Microstructure and XRD patterns of the (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20) alloys(a) Mn4; (b) Mn8; (c) Mn12; (d) Mn20

2.2 在3.5wt%NaCl溶液中的耐腐蝕性

圖2為 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl 溶液中的電化學(xué)性能。三極式電極系統(tǒng)如圖2(a)所示。采用Tafel曲線外推法獲得腐蝕電位Ecorr(V,vs SCE)和自腐蝕電流密度Icorr(μA·cm-2),具體參數(shù)見表1。從圖2(a)可以看出,4種合金極化曲線均沒有鈍化區(qū),說明4種合金在3.5 wt%NaCl溶液中均未發(fā)生鈍化反應(yīng)。從表1可以看出,Mn12合金的自腐蝕電位最高,為0.17 V,自腐蝕電流密度最低,為4.07 μA·cm-2,說明Mn12合金在3.5wt%NaCl溶液中的耐腐蝕性最好。圖2(b)為Mn4合金在不同溫度下退火1 h后的極化曲線,可以看出Mn4合金在650 ℃退火1 h后Tafel曲線相對于退火前向左移動(dòng),700 ℃和750 ℃退火1 h后Tafel曲線相對于退火前基本不變,同時(shí)從表1可以看出,Mn4合金在650 ℃退火1 h后Ecorr相對于退火前下降,700 ℃和750 ℃退火1 h后Ecorr相對于退火前基本不變,這就說明650 ℃退火1 h后Mn4合金在3.5wt%NaCl溶液中的抗腐蝕性能下降,經(jīng)700 ℃和750 ℃退火1 h后,Mn4合金在3.5wt%NaCl溶液中的耐腐蝕性能基本不變。圖2(c)為Nyquist圖,散點(diǎn)為測試結(jié)果,曲線為對測試結(jié)果進(jìn)行擬合后的擬合曲線,可以看出,Mn的加入使曲線的半徑發(fā)生變化,說明Mn的加入對合金在3.5wt%NaCl 溶液中耐腐蝕性能產(chǎn)生影響。圖2(d,e)為Bode圖,可以看出不同Mn含量的合金相位角均出現(xiàn)一個(gè)最大值。圖2(f)為合金等效電路圖,其中R1表示溶液的阻抗值,而R2對應(yīng)為電荷轉(zhuǎn)移電阻,CPE-T則表示了吸附層對于整個(gè)電化學(xué)反應(yīng)的作用,具體數(shù)值見表2。表2最后一列數(shù)據(jù)與圖2(c)中曲線半徑相關(guān),該值越大對應(yīng)著電荷轉(zhuǎn)移越困難。Mn12合金的R2為650 Ω·cm2,是所有成分合金中電荷轉(zhuǎn)移電阻最大的數(shù)值,其耐蝕性能最好。通過與304S不銹鋼的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn),(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金的自腐蝕電位高于304S不銹鋼,說明(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl溶液中耐腐蝕性能優(yōu)于304S不銹鋼。

圖2 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl 溶液中的電化學(xué)性能(a)極化曲線;(b)Mn4合金在不同退火溫度下的極化曲線;(c)Nyquist圖;(d, e)Bode圖;(f)等效電路圖Fig.2 Electrochemical properties of the (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20) alloys in 3.5wt%NaCl solution(a) polarization curves; (b) polarization curves of Mn4 alloy annealed at different temperatures; (c) Nyquist diagram; (d,e) Bode diagrams; (f) equivalent circuit diagram

表1 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl溶液中的Ecorr 和 Icorr

表2 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl溶液中的等效電路元件值

(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl 溶液中的腐蝕形貌如圖3所示,可以看出Mn4合金表面出現(xiàn)了深淺不一的腐蝕坑,如圖3(a)所示;Mn8合金發(fā)生了嚴(yán)重的點(diǎn)蝕,點(diǎn)蝕坑多且深,相對于Mn4合金腐蝕程度更嚴(yán)重,見圖3(b),這表明Mn8 合金在3.5 wt% 溶液中耐腐蝕性比Mn4合金差;Mn12合金在4種合金中點(diǎn)蝕坑數(shù)量較少,呈離散分布,且腐蝕深度較淺,表明Mn12合金在3.5wt%NaCl 溶液中的耐腐蝕性最好,見圖3(c);Mn20合金相對于Mn12合金的點(diǎn)蝕坑變大變深,表明Mn20合金相對于Mn12合金在3.5wt%NaCl 溶液中的耐腐蝕性下降,如圖3(d)所示。

2.3 在1 mol NaOH溶液中的耐腐蝕性

為了深入研究合金在堿性環(huán)境中的耐腐蝕性,對合金在1 mol NaOH溶液中進(jìn)行了電化學(xué)性能測試。圖4為 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH 溶液中的電化學(xué)性能。采用Tafel曲線外推法獲得腐蝕電位Ecorr(V,vs Hg/HgC) 和自腐蝕電流密度Icorr(μA·cm-2),具體參數(shù)見表3。由圖4(a)可知,4種合金極化曲線比較類似,均發(fā)生了鈍化現(xiàn)象,且鈍化區(qū)較寬,說明4種合金均在1 mol NaOH 溶液中發(fā)生了鈍化反應(yīng),形成了鈍化保護(hù)膜。從表3可以看出,從Mn4合金到Mn20合金,自腐蝕電位Ecorr從-0.69 V升到-0.58 V,自腐蝕電流密度從1.91 μA·cm-2降低到0.74 μA·cm-2,說明了Mn元素的加入使合金在1 mol NaOH 溶液中的耐腐蝕性變強(qiáng)。圖4(b)為Mn4合金在不同溫度下退火1 h后的極化曲線,由表3中數(shù)據(jù)可知,不同溫度退火1 h后,Mn4合金的Ecorr和Icorr變化不大,說明合金退火后在1 mol NaOH 溶液中抗腐蝕性能幾乎不變,這與之前的研究結(jié)果相符[4]。

圖4 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH 溶液中的電化學(xué)性能(a)極化曲線;(b)Mn4合金在不同退火溫度下的極化曲線;(c)Nyquist圖;(d,e)Bode圖;(f)等效電路圖Fig.4 Electrochemical properties of the (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20) alloys in 1 mol NaOH solution(a) polarization curves; (b) polarization curves of Mn4 alloy annealed at different temperatures; (c) Nyquist diagram; (d,e) Bode diagrams; (f) equivalent circuit diagram

表3 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH溶液中的Ecorr 和 Icorr

圖4(c)為Nyquist圖,Mn的加入對曲線的半徑?jīng)]有顯著的影響,說明Mn的加入對合金在1 mol NaOH 溶液中抗腐蝕性能影響不大。圖4(d,e)為Bode圖,觀察發(fā)現(xiàn)在低頻區(qū)也出現(xiàn)了一個(gè)較小的特征值起伏,這是由于合金表面出現(xiàn)了一層吸附層而形成。因?yàn)楹辖鹬泻幸欢康腘i、Cr等元素,此類元素易溶解于溶液中,與溶液中的OH-1形成化合物吸附于金屬表面而影響腐蝕反應(yīng)的進(jìn)行。圖4(f)為合金等效電路圖,其中R1表示溶液的阻抗值, 而R2對應(yīng)為電荷轉(zhuǎn)移電阻,CPE-T則表示了吸附層對于整個(gè)電化學(xué)反應(yīng)的作用,具體數(shù)值見表4。由表4 可以看出,合金R1值的擬合結(jié)果遠(yuǎn)小于R2,這說明耐腐蝕性主要受合金表面形成的鈍化膜密度影響。同時(shí)與304S不銹鋼的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn),(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金的自腐蝕電位高于304S不銹鋼,說明(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH溶液中的耐腐蝕性能優(yōu)于304S不銹鋼。

表4 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH溶液中的等效電路元件值

(FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH 溶液中的腐蝕形貌如圖5所示,Mn4合金表面腐蝕嚴(yán)重,發(fā)生了嚴(yán)重的晶間腐蝕,這種腐蝕是指金屬材料在腐蝕介質(zhì)中,沿著晶界發(fā)生的一種局部性的腐蝕現(xiàn)象,如圖5(a)所示;Mn8合金腐蝕坑腐蝕程度降低,表明Mn8合金在1 mol NaOH 溶液中的耐腐蝕性有所提高,見圖5(b);Mn12合金和Mn20合金的腐蝕程度較輕,呈離散分布,表明合金在1 mol NaOH 溶液中的耐腐蝕性進(jìn)一步增強(qiáng),如圖5(c,d)所示。

圖5 (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH 溶液中的腐蝕形貌Fig.5 Corrosion morphologies of the (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20) alloys in 1 mol NaOH solution(a) Mn4; (b) Mn8; (c) Mn12; (d) Mn20

3 結(jié)論

1) (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金燒結(jié)后主要組織為FCC單相固溶體,同時(shí)含有少量的BCC相。

2) (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在3.5wt%NaCl 溶液中未發(fā)生鈍化反應(yīng)。(FeCoNiCr)88Mn12合金在3.5wt%NaCl溶液中具有最高的Ecorr(0.173 V,vs SCE)和最小的Icorr(4.07 μA·cm-2)。

3) (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金均在1 mol NaOH 溶液中發(fā)生了鈍化反應(yīng),形成了鈍化保護(hù)膜。(FeCoNiCr)96Mn4合金到(FeCoNiCr)80Mn20合金的自腐蝕電位Ecorr從-0.69 V升到-0.58 V,自腐蝕電流密度Icorr從1.91 μA·cm-2降低到0.74 μA·cm-2,說明了Mn的加入使合金在1 mol NaOH 溶液中的耐腐蝕性逐漸變好。退火溫度對(FeCoNiCr)96Mn4合金在1 mol NaOH 溶液中的耐腐蝕性能影響較小。

4) (FeCoNiCr)100-xMnx(x=4,8,12,20)合金在1 mol NaOH溶液和3.5wt%NaCl 溶液中的耐腐蝕性能均優(yōu)于304S不銹鋼。

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