В чем разница между Inconel 625 и 316 SS?
Хлоридные расплавленные соли рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в качестве теплоносителей и накопителей тепловой энергии (TES) в концентрированных солнечных электростанциях (CSP) нового поколения из-за их термической стабильности, низкой стоимости, низкой температуры плавления, высокой температуры кипения и хороших свойств переноса. . Термические свойства, такие как NaCl и KCl (ионные хлоридные соли), широко распространены на Земле и кипят при температуре выше 1400 градусов. При их смешивании с ZnCl2 (низкоплавким галогенидом ковалентного металла) температура плавления смеси хлоридных солей снижается из-за эвтектической реакции между ними. Однако сильная коррозия конструкционных материалов в расплавленной хлоридной соли является серьезной проблемой для технологии CSP.


Коррозионная стойкость различных сплавов в хлоридных расплавленных солях широко изучалась, и эти работы в основном были сосредоточены на влиянии легирующих элементов на скорость коррозии сплавов в хлоридных расплавленных солях. Дин и др. Рассмотрено коррозионное поведение сплавов в хлоридных расплавленных солях и изучен механизм коррозии сплавов в хлоридных расплавленных солях. Известно, что скорость коррозии сплавов в хлоридных расплавах солей зависит от состава сплава, примесей в соли, температуры соли и газовой среды.
Процесс коррозии сплавов в хлоридных расплавах солей включает химическую и электрохимическую коррозию, межфазные реакции и растворы окислителей; однако механизм его коррозии, особенно роль хлора, остается неясным. Механизм активации-окисления или растворение как механизм анодно-окислительно-восстановительного хлорирования был использован для объяснения процесса коррозии сплавов в расплавленных хлоридных солях. Как уже говорилось выше, коррозия сплавов в хлоридных расплавах солей представляет собой электрохимический процесс; поэтому электрохимические методы подходят для изучения коррозионного поведения сплавов, вызванного плавлением хлоридов, и помогают понять трансформацию ионов в процессе коррозии.
Нержавеющая сталь 316 и Inconel 625 на основе никеля являются потенциальными кандидатами для систем CSP следующего поколения, использующих расплавленные хлоридные соли в качестве теплоносителя и TES, благодаря их хорошим механическим свойствам при высоких температурах. Известно, что нержавеющая сталь 316 и сплав Инконель 625 обладают хорошей коррозионной стойкостью в расплавленных нитритных солях. Однако, как упоминалось выше, хлоридная расплавленная соль гораздо более агрессивна, чем субнитратная расплавленная соль. Насколько нам известно, механизм коррозии сплава в хлоридной расплавленной соли до сих пор неясен, а данные о коррозии этих двух сплавов в хлоридной расплавленной соли, особенно в расплаве системы NaCl-KCl-ZnCl2, разрознены. . В этой работе, чтобы понять механизм коррозии и оценить коррозионную стойкость нержавеющей стали 316 и сплава Инконель 625 в расплавленных хлоридных солях, эти два сплава были исследованы в расплавленном NaCl-KCl-ZnCl2 при 700 и 900 градусах. Коррозионное поведение изучали методом погружения и электрохимическими методами. Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ), оснащенную энергодисперсионной спектроскопией (ЭДС) и рентгеновской дифракцией (РФА), использовали для изучения микроструктурной морфологии и фазового состава продуктов коррозии.





