【正文】
uchi, T. Murata, A. Usami, and K. Tanabe, “Creation of Alloy Design Concept for AntiAirborne Salinity Weathering Steel”, Corrosion Engineering, , , 2000, .10. 董傑、董俊華、韓恩厚、柯偉,「MnCu低合金鋼在模擬海岸大氣條件下的銹蝕演化規(guī)律」, 第六屆海峽兩岸材料腐蝕與防護(hù)研討會論文集,花蓮,臺灣,Nov., 2008, .11. H. E. Townsend and J. C. Zoccola, “EightYear Atmospheric Corrosion Performance of Weathering Steel in Industrial, Rural, and Marine Environments”, ASTM Spec. Tech. Pub. 767, 1982, .12. 陸志鴻譯,「耐候鋼之耐候說明」,材料科學(xué)技術(shù)報導(dǎo),4 卷,4 期, 1972, .13. G. Wranglen, “The Influence of Sulphide Inclusions on the Corrodibility of Fe and Steel”, Corrosion Sci., , 1969, .14. F. I. Wei, “Atmospheric corrosion of carbon steels and weathering steels in Taiwan”, British Corrosion J., , , 1991, .15. H. E. Townsend, “Atmospheric Corrosion Performance of QuenchedandTempered High Strength Weathering Steel”, CORROSION 2000, Orlando, FL, USA, Mar., 2000, Paper 。6. 無論是碳鋼或耐候鋼,在中山的腐蝕失重比在中鋼大。3. 耐候鋼增加Cr或Si或P含量可提升耐候性,但增加Mn含量反而會降低其耐候性,線性迴歸分析顯示是因Mn含量增加,增加了第一年之腐蝕速率,以致影響全程的腐蝕失重。34 曝露前表面狀態(tài)之效應(yīng)圖17是曝露前不同表面狀態(tài)SS400碳鋼與SPAH耐候鋼長期大氣曝露試驗結(jié)果,顯示經(jīng)20年大氣曝露後,雖然噴砂料腐蝕失重略高於拋光料,但差異甚小?!?(參考鋼材1113),或P≧%且Si≧%(參考鋼材8),圖15也顯示增加Si或P含量可提高銹層保護(hù)性,~,則祇控制Si≧%且P≧%(參考鋼材9)即可。同理,比較鋼材11與12或7與8或9與10之A、B值也顯示增加Si含量可或多或少減低第一年之腐蝕速率,以及提高銹層保護(hù)性。圖12~14分別是不同Cr、Si、P含量耐候鋼在中鋼之平均腐蝕失重對曝露時間之關(guān)係,顯示增加Cr或Si或P含量確實可提升耐候鋼之耐候性,與文獻(xiàn)資料相符(7),不同Si、P含量耐候鋼在中山之腐蝕失重也有類似結(jié)果。圖10顯示SS400在中山的銹層雖然微裂紋不如在中鋼的銹層多,但各處都含F(xiàn)e、O和Cl,緊貼底材之銹層也有Cl,反之,SPAH雖然中間銹層也含F(xiàn)e、O和Cl,但內(nèi)層部位已無Cl,這些現(xiàn)象說明了S和Cl在SS400銹層內(nèi)之滲透性確實比在SPAH銹層內(nèi)強(qiáng)。故 log C = A + B log t,而 log C 對log t 之關(guān)係應(yīng)為一直線,由直線之斜率及在縱軸之截距可分別求得B和A之值,依此方法求得之log C 對log t 關(guān)係如圖7所示,表3是線性迴歸分析之參數(shù)值,其R2值均≧,確認(rèn)腐蝕量C與曝露時間t滿足Eq.(1)之關(guān)係式, 表3 SS400碳鋼與SPAH耐候鋼之迴歸分析值鋼材地點ABR2SS400中鋼中山SPAH中鋼中山表3顯示耐候鋼不僅A值比碳鋼小,B值也比碳鋼小。強(qiáng)度比值 Iα/,類似方法可從下表面XRD圖譜求得下表面 Iα/,可見上表面銹皮應(yīng)比下表面有更快之轉(zhuǎn)化,其他鋼材之 Iα/Iγ值也列於圖3中,顯示各鋼材之上、下表面腐蝕量與 Iα/Iγ值差異相當(dāng)一致,而鋼材5下表面 Iα/Iγ值有偏低現(xiàn)象,乃因其非晶質(zhì)銹較少(圖5),γFeOOH較多的緣故。鋼材經(jīng)長期大氣曝露,銹皮組成通常是依γFeOOH→非晶質(zhì)銹→αFeOOH轉(zhuǎn)化,而其保護(hù)性通常是αFeOOH>非晶質(zhì)銹>γFeOOH,所以一般鋼材經(jīng)長期大氣曝露,銹皮組成有逐漸轉(zhuǎn)化成保護(hù)性更高層次之趨勢,轉(zhuǎn)化愈快之鋼材表現(xiàn)之耐候性愈佳。/min。