
Коррозионное растрескивание
Коррозионное растрескивание не связано с общей коррозионной стойкостью металла, например, углеродистые и малоуглеродистые стали практически не корродируют в щелочных средах, но в то же время они подвержены коррозионному растрескиванию, называемому в этом случае щелочной хрупкостью.
Коррозионное растрескивание происходит в щелочных и кислых средах и носит в основном межкристаллитный характер. Характерной чертой коррозионного растрескивания является то, что разрушение стали происходит без заметных пластических деформаций и может произойти внезапно.
Как при кратковременном действии статической нагрузки и катодной поляризации, так и при длительном действии статической растягивающей нагрузки в щелочных и сероводородсодержащих средах причиной потери пластичности стали является действие водорода. Катодная поляризация от внешнего источника тока предохраняет от развития коррозии (анодного растворения), но при достаточно высоких напряжениях (близких к пределу текучести) может вызвать потерю пластичности из-за наводороживания стали. Анодная поляризация от внешнего источника тока, усиливая общую равномерную коррозию, предохраняет в то же время от наводороживания и хрупкого разрушения в некоторых видах активных сред (например, от щелочной хрупкости).
Водород относится к числу наиболее сильных сорбционно-активных сред по отношению к металлам и сплавам.
По механизму взаимодействия водорода с металлом следует выделить два различных, но взаимосвязанных процесса: адсорбция - молекулярное взаимодействие водорода с поверхностью металла, приводящее к образованию насыщенного слоя водорода на границе раздела газ - металл, и абсорбция - растворение водорода в массе металла.
Распределение свободной энергии по поверхности металла - неравномерное. Всегда имеются участки с различным уровнем свободной энергии или энергии связи с молекулами адсорбированного газа. Активные центры адсорбции, как правило, соответствуют мостам нарушений кристаллической структуры поверхности металла и их число, а, следовательно, активность всей поверхности будет зависеть от состояния или метода обработки поверхности. Наиболее высокой активностью обладают вновь образованные, не успевшие окислиться поверхности.
Процесс растворения водорода в металлах сопровождается процессом диссоциации молекул водорода на атомы, так как в молекулярном состоянии водород не растворяется в металлах. Процесс диссоциации является необходимым условием для образования раствора водорода в кристаллах металла.
Процесс диссоциации молекул водорода на атомы может происходить в газовой среде при высоких температурах (термическая диссоциация) или в поверхностном слое металла за счет энергии адсорбции; кроме того на поверхности металла могут образовываться атомы водорода в процессе химических реакций, адсорбироваться и переходить в металлический раствор.
Диффузия водорода в металл может происходить при:
Химические реакции возникают, например, при сварке металлов,
При низких температурах в процессе травления металла в кислотных средах
Металлы могут насыщаться водородом при электролизе на катоде
Интенсивное поглощение металлом водорода происходит при эксплуатации оборудования в обводненных сероводородсодержащих средах.
Водород обладает большой склонностью к диффузии в твердых телах. Особенно большой подвижностью он обладает в металлах, что объясняется его малыми размерами и строением атома. Принято считать, что водород в металлических растворах находится в виде протона, чем и обусловливается его большая подвижность. Растворяясь в кристаллической решетке стали, атомы водорода отдают свои электроны, превращаясь в положительно заряженные ионы (протоны). Ионы водорода диффундируют в кристаллической решетке стали с высокой скоростью. Встречая на своем пути какие-либо дефекты (микропустоты, трещины, раковины, дислокации и т. п.), они выходят из кристаллической решетки и, молизуясь, создают в объеме микродефекта большое внутреннее давление до 4,0 тыс. МПа и выше, что вызывает деформирование кристаллической решетки металла и приводит к потере вязкости, т. е. возникает водородная хрупкость.
Увеличение количества нарушений в структуре металла в процессе пластических деформаций увеличивает локализацию в них водорода, в результате чего может возникнуть торможение пластической деформации, а следовательно, создаются условия для хрупкого разрушения.