GB T 24196-2009 金属和合金的腐蚀.电化学试验方法.恒电位和动电位极化测量导则.pdf
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1、ICS 77060H 25 圆园中华人民共$-n国国家标准GBT 24 1 96-2009IS0 1 7475:2005金属和合金的腐蚀 电化学试验方法恒电位和动电位极化测量导则Corrosion of metals and alloys-Electrochemical test methods-Guidelinesfor conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements200907-08发布(IS0 17475:2005,IDT)2010-04-01实施丰瞀鹳紫瓣警糌瞥星发布中国国家标准化管理委员会
2、及111刖 吾GBT 24196-20091150 17475:2005本标准等同采用ISO 17475:2005金属和合金的腐蚀 电化学试验方法恒电位和动电位极化测量导则(英文版)。为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:“本国际标准”一词改为“本标准”;用小数点“”代替作为小数点的逗号“,”;删除了国际标准的前言和参考文献;规范性引用文件按对应的国家标准作了变更;重新编排图片的位置。本标准的附录A和附录B为资料性附录。本标准由中国钢铁工业协会提出。本标准由全国钢标准化技术委员会归口。本标准起草单位:宝山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。本标准主要起草人:胡凡、陈红星、祁庆琚、冯超、王
3、印旭、任翠英。GBT 24196-2009IS0 17475:2005引 言在水溶液中金属和合金的腐蚀通常由电化学机制所引发。因此人们能使用各种电化学技术测量或分析腐蚀现象。本国家标准定义了恒电位、动电位极化测量的基本导则,以表征阳极和阴极反应的电化学动力学特征。GBT 24196-2009IS0 17475:2005金属和合金的腐蚀 电化学试验方法恒电位和动电位极化测量导则1范围本标准规定了金属和合金的腐蚀,实施恒电位和动电位极化测量方法。本标准适用于表征阳极和阴极反应的电化学动力学特征,局部腐蚀开始和金属再钝化行为。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注
4、日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GBT 10123金属和合金的腐蚀基本术语和定义(GBT 10123 2001,eqv ISO 8044:1999)GBT 15260镍基合金晶间腐蚀试验方法(OBT 15260一1994,eqv ISO 9400:1990)GBT 16545金属和合金的腐蚀腐蚀试样上腐蚀产物的清除(GBT 16545 1996,ISO 8407:1991IDT)GBT 18590金属和合金的腐蚀点蚀评定方法fGBT
5、 18590-2001,Is0 i1463:1995,IDT)ISO 11846金属与合金的腐蚀溶解热处理铝合金的耐晶间腐蚀性的测定3原理31将金属浸渍在溶液中,阳极反应速度和阴极反应速度会在开路电位处平衡(自腐蚀电位E)。若电极电位偏离开路电位值,测量的实际电流表示阳极反应电流和阴极反应电流之间的差值。如果电位偏移足够大,静电流基本上等于阳极或阴极反应动力学电流,这取决于分别施加的电位是否比开路电位值更正或更负,如图1所示,图la)在酸性溶液中金属处于活化状态,或图lb)在暴露于空气的中性溶液中。32在某些金属与环境相接触的状态中,金属可能处于钝化状态(图2)。如果存在某些侵入性阴离子,同时
6、相对于开路电位施加正向电位(变为更正)至钝化膜局部击穿(如点蚀,缝隙腐蚀或晶间腐蚀),会导致电流随之增加(图2),该电流相对应的电位可作为一种金属对局部腐蚀阻力的衡量尺度。33若在局部腐蚀发生后施加反向电位(变为更负),则当实际电流回到接近于钝化电流值时,与其相对应的电位为再钝化电位,该电位可用来表示金属对局部腐蚀发展的阻力;电位越正,阻力越大。34根据试验的应用和目的在一个所选择的特殊电位上,电位的位移可以是阶梯形的,并具有电位步长的数量和时间大小。这种类型的试验被称为恒电位法。35若在扫描(偏移)速度的控制下以连续方式移动电位,这种试验称为动电位法。36发生在表面的电化学动力学过程可能依赖
7、于时间,例如由于在表面形成薄膜,因此在恒电位试验或在动电位试验的电位扫描速度中,电位保持在某一特殊电位值时的时间可能是临界时间。例如,电位改变速度太快可能会导致对局部腐蚀的击穿电位评估过高。因此,应该仔细考虑极化数据的解释,特别是应用于服役条件时。37测量的电极电位可能会受到溶液欧姆降的影响。对电导率低的溶液应该进行修正。1GBT 24196-2009IS0 17475:20052ya)扩散控制下的腐蚀速度b)氧在水中扩散的实例X轴电位;y轴电流密度的对数;1阴极;2阳极;E0腐蚀电位;z。腐蚀电流密度;Ef一一可逆电极电位;i。交换电流密度;妇与氧在溶液中最大扩散速度相对应的极限扩散电流密度
8、。图1在一个阴极反应是质子还原体系中金属腐蚀的阴极和阳极极化曲线示意图GBT 24196-2009IS0 17475:2005ya)存在活化一钝化跃迁的金属x轴电位;y轴电流密度的对数;E。腐蚀电位;i。腐蚀电流密度;E。致钝电位;i。致钝时的临界电流密度b致钝电流密度;EfFlade电位;Eb击穿电位;E,。二次致钝电位;a 活化;b钝化;c过钝化。b)不存在活化钝化跃迁的金属图2阳极极化曲线示意图3GBT 24196-2009IS0 17475:20054装置41恒电位仪恒电位仪应该具有将电极电位控制在预先设定值士1 mV范围内的能力。扫描恒电位仪用于动电位测量时,恒电位仪应具有以一个恒定
9、速度在预先设定电位区间自动地进行电位扫描能力。42电极电位测量仪器仪器应该具有10“n10“n数量级的高输入阻抗,以便在测量期间使系统的电流降减至最小。仪器的灵敏度和精度应足以能检测出10 mV的变化。43电流测量仪器使用最大误差值在05范围内的电流测量仪器。44试验电解池441试验电解池应包含工作电极(被极化的金属),一个用来测量电极电位的参比电极,一个或二个辅助电极。试验电解池应具有气体导入口和气体逸出口,一个温度测量装置插入口。注:术语辅助电极与对电极是同义语。442试验电解池的详细结构取决于具体的应用。通常使用的实例如图3所示。图3b)与图3a)的重要区别是其辅助电极被一个烧结圆盘从工
10、作电极所在的主电解池中隔开,为限制在辅助电极产生的反应产物污染主电解池。443辅助电极应合理放置,以便使试样上电流均匀分布。41试样;2参比电极3辅助电极4参比电极s气体导人a)辅助电极包含在主电解池中6烧结圆盘;7温度计;8这里的探头相应于鲁金毛细管;9连接参比电极的盐桥(没有显示)。图3带有辅助电极的电化学极化电解池示意图GBT 24196-2009IS0 17475:2005血 区 m 鹫 晰 函 盐砸 2 呀6=E吒l I岂 =】=、一 Ub)辅助电极从主电解池中隔开图3(续)444参比电极可以直接插入主电解池。应采用预防措施确保其维持在合适的条件下。为避免相互污染,可使用十字管接头参
11、比电极或用盐桥将在一个分离容器内的参比电极连接到主电解池中。为使参比电极和工作电极之间的电压降减到最小,应如图3a)和图3b)那样使用鲁金毛细管。毛细管探针的前端应放置在距工作电极约2倍毛细管直径的位置,但不要比2倍毛细管直径的位置更近。445试验电解池应该用一种在试验温度环境下是惰性的材料制作。446试验电解池中溶液体积应足够多,以致于可以忽略反应过程中溶液化学成分的变化。注:在大多数情况下,溶液体积与试样表面积的比值应大于100 mLcm2。447为评定流动对电极动力学的影响,可以使用磁搅拌器,但当需要更精确的控制时,建议使用旋转圆盘或旋转圆柱体组件。45电极架辅助电极,工作电极和安装材料
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