内容简介
绪论
§1 金属应力腐蚀断裂研究历史概述
目录
§2 金属应力腐蚀断裂的特征
§3 引起金属应力腐蚀断裂的环境
§4 金属应力腐蚀问题的系统分析
第一章 碳钢、普通低合金钢的应力腐蚀断裂
§1-1 钢的金属学及电化学
一、钢的金属学
二、钢的电化学
(一)钢腐蚀的热力学问题——电位-pH图
(二)钢腐蚀的动力学问题——极化曲线
§1-2 碳钢、普低钢具有应力腐蚀断裂敏感性的环境
一、液氨
(一)液氨中的应力腐蚀断裂情况
(三)液氨中应力腐蚀断裂的补焊及防止方法
(二)液氨中的断裂形态学
二、碳酸盐
(一)断裂的临界电位及断裂形态学
(二)碳酸盐溶液应力腐蚀断裂的防止方法及破损容器的修理
三、硫化氢
(一)硫化氢应力腐蚀断裂的影响因素
(二)硫化氢应力腐蚀断裂的防止方法
四、氢氧化钠
(一)碱脆的临界电位及其特征
(二)氢氧化钠浓度和温度的影响
(三)碱脆的防止方法
五、CO-CO2-H2O系统
§1-3 碳钢、普低钢中应力腐蚀断裂的引发和扩展
第一章 参考文献
第二章 不锈钢的应力腐蚀断裂
一、相图
(一)平衡相图
§2-1 铁-铬-镍合金的金属物理学
(二)实用相图
二、机械性能
§2-2 不锈钢化学
一、铁-铬-镍合金热力学——电位-pH图
二、不锈钢电极过程动力学——极化曲线
三、结构学问题——不锈钢表面钝化膜
(一)膜的成分和电化学因素
§2-3 氯化物环境中的应力腐蚀断裂
(二)膜的破坏和力学因素
一、外因——环境因素
(一)氯离子浓度
(二)温度的影响
(三)应力和预应变的影响
(四)pH值的影响
(五)可还原的氧化性离子影响
(六)金属阳离子的影响
(七)介质相的影响
(一)化学成分——合金因素的影响
二、内因——冶金因素
(二)金相因素
(三)表面处理的影响
§2-4 非氯化物环境中的应力腐蚀断裂
一、碱溶液
(一)外因——环境因素的影响
(二)内因——冶金因素的影响
三、水-氧
二、其余卤素环境
四、硝酸-Cr+6
§2-5 不锈钢应力腐蚀断裂的引发与扩展
§2-6 耐应力腐蚀断裂不锈钢的发展现状
(一)加入2~5%Si,提高不锈钢的应力腐蚀断裂抗力
三、热处理
二、结构上的改良
一、钢种的选择
(四)高铬铁素体不锈钢
§2-7 不锈钢应力腐蚀断裂解决方法
(三)高镍奥氏体不锈钢
(二)采用复相组织的不锈钢
四、用机械方法消除残余应力
五、电化学保护方法
第二章 参考文献
第三章 钛及其合金的应力腐蚀断裂
§3-1 钛合金的金属学
一、钛的同素异构转变
二、相变
(一)合金状态图
(二)相变
三、显微组织和机械性能
(一)(α+β)合金的热处理
(四)β-相合金热处理
(三)α-相合金热处理
(二)(β+α)合金的热处理
(五)分级冷却(SC)
§3-2 钛的电化学
一、钛合金热力学
二、钛合金电极过程动力学
(一)稳恒状态(稳态)
(二)新鲜表面
三、在实际介质中的反应
(一)与有机溶液反应
(二)与熔盐的反应
(三)与N2O4的反应
§3-3 钛及其合金的变形模型和断裂
一、钛及其合金的变形模型
(一)α相的变形
(二)马氏体组织的变形
(四)其他组织的变形
二、断裂
(三)亚稳定β相变形
(一)断面形态学
(二)断裂的引发
(三)断裂的扩展
(四)断裂的分枝
§3-4 应力腐蚀断裂资料陈述
一、力学因素
(一)应力集中
(二)厚度的影响
(三)试样的方向性
(四)应变速率的影响
(五)加预载的影响
二、环境因素
(一)液相溶液中的应力腐蚀断裂
(二)有机溶液中的应力腐蚀断裂
(三)热盐中的应力腐蚀断裂
(四)N2O4中的应力腐蚀断裂
(五)红烟硝酸(RFNA)中的应力腐蚀断裂
(六)熔盐中的应力腐蚀断裂
(七)气态环境中的应力腐蚀断裂
三、金属学因素
(一)α-相合金
(二)工业(α+β)相合金——Ti-8Al-1Mo-1V
(三)其他(α+β)相合金
(四)β-相和(β+α)相合金
一、设计考虑
(一)残余应力
(五)其他环境中的金属学影响
§3-5 两点实际考虑
(二)断裂成核
二、钛合金中应力腐蚀断裂的防止
(一)液相溶液中
(二)甲醇溶液中
第三章 参考文献