Hva er forskjellen mellom Inconel 625 og 316 SS?
Kloridsmeltede salter anses som potensielle kandidater for varmeoverføringsvæsker og termisk energilagring (TES) i neste generasjons konsentrerte solkraftverk (CSP) på grunn av deres termiske stabilitet, lave kostnader, lavt smeltepunkt, høyt kokepunkt og gode overføringsegenskaper. . Termiske egenskaper som NaCl og KCl (ioniske kloridsalter) er rikelig på jorden og koker ved temperaturer over 1400 grader. Når de blandes med ZnCl2 (et kovalent metallhalogenid med lavt smeltepunkt), synker smeltepunktet til kloridsaltblandingen på grunn av den eutektiske reaksjonen mellom dem. Alvorlig korrosjon av strukturelle materialer i kloridsmeltet salt er imidlertid en stor utfordring for CSP-teknologi.


Korrosjonsmotstanden til forskjellige legeringer i kloridsmeltede salter har blitt grundig studert, og disse arbeidene har hovedsakelig fokusert på effekten av legeringselementer på korrosjonshastigheten til legeringer i kloridsmeltede salter. Ding et al. Korrosjonsadferden til legeringer i kloridsmeltede salter ble gjennomgått, og korrosjonsmekanismen til legeringer i kloridsmeltede salter ble studert. Det er velkjent at korrosjonshastigheten til legeringer i kloridsmeltede salter avhenger av legeringssammensetningen, urenheter i saltet, salttemperatur og gassmiljø.
Korrosjonsprosessen av legeringer i kloridsmeltede salter inkluderer kjemisk og elektrokjemisk korrosjon, grensesnittreaksjoner og oksidantløsninger; dens korrosjonsmekanisme, spesielt rollen til klor, er imidlertid fortsatt uklar. Aktiverings-oksidasjonsmekanismen eller oppløsningen som anodisk-oksidasjon-reduksjon-kloreringsmekanismen har blitt brukt for å forklare korrosjonsprosessen til legeringer i smeltede kloridsalter. Som nevnt ovenfor er korrosjon av legeringer i kloridsmeltet salt en elektrokjemisk prosess; derfor er elektrokjemiske metoder egnet for å studere korrosjonsoppførselen til legeringer forårsaket av kloridsmelting og er nyttige for å forstå ionetransformasjonen under korrosjonsprosessen.
316 rustfritt stål og nikkelbasert Inconel 625 er potensielle kandidater for neste generasjons CSP-systemer som bruker kloridsmeltede salter som termisk væske og TES på grunn av deres gode mekaniske egenskaper ved høye temperaturer. Det er kjent at 316 rustfritt stål og Inconel 625 legering viser god korrosjonsmotstand i nitrittsmeltede salter. Imidlertid, som nevnt ovenfor, er kloridsmeltet salt mye mer etsende enn smeltet subnitratsalt. Så vidt vi vet er korrosjonsmekanismen til legeringen i kloridsmeltet salt fortsatt uklar, og korrosjonsdataene for disse to legeringene i kloridsmeltet salt, spesielt i det smeltede saltet i NaCl-KCl-ZnCl2-systemet, er spredt. . I dette arbeidet, for å forstå korrosjonsmekanismen og evaluere korrosjonsmotstanden til 316 rustfritt stål og Inconel 625-legering i kloridsmeltede salter, ble disse to legeringene studert i smeltet NaCl-KCl-ZnCl2 ved 700 grader og 900 grader. Korrosjonsoppførselen ble studert ved nedsenkingstester og elektrokjemiske metoder. Skanneelektronmikroskopi (SEM) utstyrt med energidispersiv spektroskopi (EDS) og røntgendiffraksjon (XRD) ble brukt for å studere den mikrostrukturelle morfologien og fasesammensetningen til korrosjonsproduktene.





