胡杰珍, 劉文娟, 鄧培昌, 周慶軍, 祁慶琚, 黃 歡
(1 廣東海洋大學,廣東 湛江 524088;2 寶山鋼鐵股份有限公司,上海 201999)
鋼鐵產業(yè)原料與燃料多依賴進口,海運因運輸成本低、運輸量大是大宗物品運輸的首選運輸方式,臨海建設鋼廠可以降低原材料的運輸成本。臨海區(qū)域是鋼鐵高消費地帶,臨海建設鋼鐵廠為綜合性工業(yè)區(qū)以及系統(tǒng)化產業(yè)鏈的形成和發(fā)展提供了良好的環(huán)境,有利于獲取良好的經濟效益,但臨海大氣環(huán)境常具有高氯、高濕的特點,在高鹽、高濕的海洋大氣環(huán)境中,鋼鐵產品在生產與儲運過程中將面臨較大銹蝕風險,尤其是冷軋鋼板。
冷軋鋼板主要應用在建筑、家電、汽車等行業(yè),應用前景廣闊。目前,關于冷軋板的研究較多集中于出廠后加工過程中的成形及連接性能,如冷軋板的沖壓、涂裝、焊接和成形后的耐蝕性,而在冷軋板生產與儲運過程中的耐蝕研究較少。研究表明[1],當環(huán)境中Cl-質量分數達到0.003%時,鋼板就易發(fā)生表面銹蝕。Castano等[2]研究發(fā)現,在工業(yè)環(huán)境中,碳鋼更易發(fā)生大氣腐蝕。碳鋼在Cl-含量較高的環(huán)境中生成的腐蝕產物 β-FeOOH 會加速碳鋼的腐蝕[3-5]。李巖等[6]研究發(fā)現鋼鐵銹層中滲入的Cl-可以加速銹層下金屬的腐蝕。Cl-對鋼材表面鈍化膜的影響較大,氯離子濃度較高的環(huán)境下,不銹鋼表面形成的致密的氧化膜在較低的活化電位下即發(fā)生點蝕[7],在氯離子濃度高于250 mg/L的40~60 ℃的中溫水中,S304不銹鋼具有點蝕敏感性[8]。
大氣環(huán)境金屬的腐蝕多屬于電化學腐蝕,金屬表面薄液膜的形成是電化學腐蝕的必要條件,大氣相對濕度是影響大氣環(huán)境金屬腐蝕的重要因素[9-11]。 趙全成等[12]以7A85鋁合金為研究對象,比較了其在濕熱海洋環(huán)境和干熱沙漠環(huán)境下的腐蝕,發(fā)現濕熱海洋環(huán)境下鋁合金的最大腐蝕深度接近干熱沙漠環(huán)境下鋁合金的最大腐蝕深度的3倍。相對濕度對鋁合金表面的腐蝕產物膜的結構也有影響,在相對濕度低于65%的環(huán)境中,鋁合金的腐蝕產物膜具有保護性,可以抑制鋁合金進一步腐蝕,而處于相對濕度超過65%的濕熱海洋環(huán)境中,鋁合金表面的腐蝕產物膜的保護性大大下降。大氣相對濕度除直接影響金屬腐蝕外,其還可以影響氯離子沉降速率,影響金屬表面氯離子濃度影響金屬腐蝕,在高濕度大氣環(huán)境中,氯離子沉降速率更大[13],氯離子與相對濕度對金屬腐蝕的影響具有協(xié)同作用。
海洋大氣環(huán)境具有高濕高鹽的特點,臨海鋼廠大氣環(huán)境常含有較高的固體塵粒,固體塵粒溶于冷軋板表面的液膜中,會促進冷軋板的腐蝕、形成銹點[14]。某臨海鋼廠庫存區(qū)因冷軋鋼卷發(fā)生銹蝕,導致多起質量異議,造成較大經濟損失。因此,研究環(huán)境因素與冷軋鋼板銹蝕的相關性具有較大的現實意義,對指導冷軋鋼材庫存區(qū)的環(huán)境控制也具有一定的價值。本文以汽車常用高強鋼冷軋板為研究材料,研究相對濕度、氯離子含量、溫度等環(huán)境因素與冷軋板銹蝕的相關性,以期獲得冷軋板銹蝕臨界環(huán)境因子。
試驗材料為高強鋼冷軋板,厚度0.7 mm,其化學成分(質量分數)為:≤0.006% C,≤1% Mn,≤0.08% P,≤0.025% S,0.015% Ait,≤0.02% Ti,余量為 Fe。將實驗材料加工成50 mm×50 mm×0.7 mm 的掛片試樣,在試樣正上方邊緣處打孔,試樣用防銹紙包裹。實驗前,經丙酮中超聲處理5 min,無水乙醇中超聲處理5 min,冷風吹干后,立即放入模擬環(huán)境中。
利用甘油水溶液形成濕度恒定的大氣環(huán)境[15],利用濕度計監(jiān)測環(huán)境的相對濕度,利用恒溫水浴箱控制溫度。
圖1 環(huán)境模擬示意圖Fig.1 The diagram of environmental simulation device
溫度與濕度對冷軋鋼板銹蝕的影響:分別控制溫度為20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃、40 ℃、45 ℃,濕度為60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、100%,把除油、除銹的冷軋鋼片掛入環(huán)境模擬裝置中,立即計時,記錄出現宏觀可見銹點的時間。
冷軋鋼板表面液滴對冷軋鋼板銹蝕的影響:分別控制溫度為20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃、40 ℃、45 ℃,濕度為60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、100%,把除油、除銹的冷軋鋼片掛入環(huán)境模擬裝置中,立即噴灑純水、10-3mol/L的NaCl溶液、10-5mol/L NaCl溶液或10-7mol/L NaCl溶液,立即計時,記錄出現宏觀可見銹點的時間(起銹時間)。
表1 高強鋼冷軋板在不同溫度與濕度下的起銹時間Table 1 The rust time of high strength cold-rolled plate at at different temperatures and relative humidity (min)
圖2 溫度與相對濕度對高強鋼冷軋板起銹時間影響圖Fig.2 The influence of temperature and relative humidity to the high strength cold-rolled plate rust time
海洋大氣環(huán)境中冷軋板的腐蝕屬于電化學腐蝕,其腐蝕速度受大氣相對濕度影響。高濕是臨海鋼廠環(huán)境的顯著特征,在不同季節(jié)溫度變化較大。由表1與圖2可知溫度與相對濕度對高強鋼冷軋板的起銹時間影響明顯。隨著溫度的升高,高強鋼冷軋板起銹所需的相對濕度(即臨界相對濕度)逐漸降低;同樣溫度下,3天內高強鋼冷軋板起銹有一臨界相對濕度,環(huán)境相對濕度低于臨界相對濕度,高強鋼冷軋板起銹時間隨相對濕度升高而降低。如圖3所示,以3天內高強鋼冷軋板是否起銹作為臨界相對濕度判斷依據,可以獲得高強鋼冷軋板起銹的臨界溫度與臨界相對濕度,臨界溫度與臨界相對濕度存在較好的線性相關:RH=-0.7429T+102.48,R2為0.8521。由此可知:臨海鋼廠冷軋板生產與存儲空間環(huán)境控制中應根據環(huán)境溫度變化調整相對濕度控制標準。
表2 高強鋼冷軋板在模擬凝露環(huán)境下的起銹時間Table 2 The rust time of high strength cold-rolled plate in the simulated condensation environment (min)
臨海鋼廠大氣環(huán)境相對濕度較大,在大氣溫度迅速升高的季節(jié),冷軋板生產與存儲車間易出現凝露現象。本研究在冷軋板表面噴灑去離子水模擬凝露,研究凝露對冷軋板起銹的影響。由表2與圖4可知,從溫度20~45 ℃,從相對濕度60%~95%,出現凝露,冷軋板的起銹時間皆低于20 min。溫度與相對濕度相同的前提下,凝露出現可以大幅降低冷軋板的起銹時間。凝露破壞了冷軋板表面的電化學均勻性,同時凝露也為局部電化學腐蝕提供必要條件,造成冷軋板的快速起銹。在冷軋板表面出現凝露的前提下,溫度和濕度也會影響冷軋板的起銹時間:高溫低濕起銹相對較慢,低溫高濕起銹相對較快。由此可知:臨海鋼廠冷軋板生產與存儲空間要防止凝露出現,出現凝露,高強鋼冷軋板起銹風險極大。
圖4 凝露對高強鋼冷軋板起銹時間影響圖Fig.4 The influence of condensation to the high strength cold-rolled plate rust time
高鹽是臨海鋼廠大氣環(huán)境的一大特點。通過噴灑10-3mol/L的NaCl溶液、10-5mol/L NaCl溶液和10-7mol/L NaCl溶液的方法模擬含鹽凝露,研究凝露含鹽量對高強鋼冷軋板起銹時間的影響。由圖5可知,含鹽凝露下高強鋼冷軋板的起銹時間并沒有明顯下降,起銹時間與無鹽凝露下的起銹時間相當,氯離子對金屬腐蝕的促進作用淹沒在凝露的影響中,即以冷軋板起銹時間作為腐蝕程度的度量,凝露對冷軋板腐蝕的影響大于氯離子的影響。含鹽凝露中的含鹽量對高強鋼冷軋板的起銹時間影響也不明顯。凝露含鹽量低于10-5mol/L條件下,溫度越高,濕度越低,起銹時間越長;凝露含鹽量為10-3mol/L時,溫度的影響明顯,在30~35 ℃范圍內起銹時間較長,高于或低于該溫度,起銹時間明顯縮短。
圖5 凝露含鹽量對高強鋼冷軋板起銹時間影響對比圖Fig.5 The influence of salt content of condensation to the high strength cold-rolled plate rust time
臨海鋼廠大氣環(huán)境具有高濕、高鹽特點,冷軋板銹蝕風險較大,嚴格控制冷軋板生產與存儲車間環(huán)境可以避免冷軋板起銹,保障冷軋板交貨質量,減少經濟損失。通過研究獲得以下結論:
(1)溫度與相對濕度是影響冷軋板起銹時間的重要環(huán)境因子。冷軋板起銹臨界溫度與臨界相對濕度存在較好的線性相關:RH=-0.7429T+102.48。
(2)凝露對冷軋板銹蝕影響明顯。冷軋板表面出現凝露,冷軋板起銹時間低于20 min。
(3)臨海鋼廠冷軋板生產與存儲車間出現凝露時,凝露含鹽量對冷軋板的起銹時間影響不明顯。
(4)臨海鋼廠冷軋板生產與存儲空間環(huán)境控制中應根據環(huán)境溫度變化調整相對濕度控制標準,應嚴格控制防止凝露出現。