Mar 19, 2024 Оставить сообщение

В чем разница между Inconel 625 и 316 SS?

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.

What is the difference between Inconel 625 and 316 SS?

What is the difference between Inconel 625 and 316 SS?

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.

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос