

Повышение коррозионной стойкости низколегированных конструкционных сталей импульсно-плазменной обработкой
https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.108.2-2
Аннотация
В данной научной работе исследовано влияние импульсно-плазменной обработки на коррозионные свойства конструкционных сталей (Ст45, 40Х, 65Г, ШХ15). Облучение образцов гелиевой и азотной плазмой производилось на квазистационарном плазменном ускорителе при различных режимах, сопровождающихся оплавлением поверхности. Испытания на коррозионную стойкость проводились методом постоянного погружения в 5%-й раствор NaCl в течение 7 суток, контрольное взвешивание производилось раз в 24 часа. Известно, что на коррозионные свойства оказывает влияние состояние поверхности: шероховатость, микротвердость и структура поверхностного слоя. В ходе импульсной плазменной обработки возможно сильное изменение данных характеристик, в особенности шероховатости. Ввиду этого, дополнительно были получены микрофотографии рельефа обработанной поверхности. Установлено, что для всех марок характерно улучшение коррозионных свойств, но с разной степенью эффективности.
Об авторах
А. К. КутуковРоссия
Кутуков Антон Константинович, м.н.с.
142092, г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12
А. А. Сергеечев
Россия
Сергеечев Антон Александрович, инженер
142092, г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12
В. В. Гапонова
Россия
Гапонова Вероника Валерьевна, стажер
142092, г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12
Список литературы
1. Заворин А.С. и др. Проблемы коррозии и физико-механические модели разрушения конструкционных материалов для энергомашиностроения // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330, № 11. – С. 163-171.
2. Kutukov A.K. et. al. Effect of Pulsed Plasma Flow Treatment Parameters on the Thickness, Microhardness, and Elemental and Phase Compositions of Modified Surface Layers of Structural Steel // Physics of Atomic Nuclei. – 2022. – № 10. – P. 1-6.
3. Белый А.В. и др. Инженерия поверхностей конструкционных материалов с использованием плазменных и пучковых технологий. – Минск: Белорусская наука, 2017. – 458 с.
4. Белый А.В. Ионно-лучевое азотирование металлов, сплавов и керамических материалов. – Минск: Белорусская наука, 2014. – 411 с.
5. Звягинцева А.В., Тенькаева А.С., Мозговой Н.В. Воздействие состава природной воды на коррозионную стойкость стали 40Х магистральных трубопроводов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – V. 17, № 5-1. – P. 276-282.
6. Маклецов В.Г. и др. Влияние температуры закалки на электрохимическое поведение стали ШХ 15 в кислых сульфатных средах // Электрохимия. – 2001. – Т. 37, № 3. – С. 378-381.
7. Su G., Gao, X., Huo, M., Xie, H., Du, L., Xu, J., Jiang, Z et al. New insights into the corrosion behaviour of medium manganese steel exposed to a NaCl solution spray // Construction and Building Materials. – 2020. – V. 261. – P. 1-29.
Рецензия
Для цитирования:
Кутуков А.К., Сергеечев А.А., Гапонова В.В. Повышение коррозионной стойкости низколегированных конструкционных сталей импульсно-плазменной обработкой. Практика противокоррозионной защиты. 2023;28(2):17-21. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.108.2-2
For citation:
Kutukov A.K., Sergeechev A.A., V.V. Improving the corrosion resistance of low-alloy structural steels by pulsed plasma treatmen. Theory and Practice of Corrosion Protection. 2023;28(2):17-21. (In Russ.) https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2023.108.2-2