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곡물 경계는 다결정 물자 안에 다른 오리엔테이션의 결정이 만나는 공용영역입니다. 이 경계는 금속과 합금의 육체 및 화학 재산에 현저하게 영향을 미치고, 특히 그들의 부식 행동. 곡물 경계 단계의 대형을 이해하는 것은 더 튼튼한 부식 저항하는 물자를 개발하기를 위해 결정적입니다.
곡물 경계 단계는 무엇입니까?
곡물 경계 단계는 곡물 사이 공용영역을 따라서 모양 수시로 nanometer 가늠자 층입니다. 이 단계는 합금 성분, 불순의 분리로, 또는 열 처리 또는 서비스 조건 도중 이차 단계의 대형 개발할 수 있습니다. 그들의 구성 및 구조는 내식성 같이 대량 물자, 영향을 미치는 재산과 다릅니다.
입자 경계 단계 형성을 유도하는 요인
- Alloy 구성: 황, 인, 또는 합금 금속과 같은 요소 곡물 경계에 분리, 단계 형성 촉진.
- 열전력:]열전 및 냉각 사이클은 새로운 단계로 이끌어내는 확산 및 분리 공정을 강화할 수 있습니다.
- 환경 조건: 부식성 매체에 노출은 단계 안정성과 구성에 영향을 미칠 수 있습니다.
부식 Behavior에 충격
곡물 경계 단계는 그들의 성격에 따라서 가속하거나 금하는 부식을 할 수 있습니다. 예를 들면, 황 또는 다른 불순 성분에서 부유해한 단계는 종종 간접적인 공격과 같은 국부적으로 산화를 위한 시작 위치로 행동합니다. 구부리기, 안정되어 있는 및 획일한 경계 단계는 장벽으로, 내식성을 개량하.
부식 증진의 메커니즘
부식성 대리인이 더 쉽게 관통할 수 있는 약한 점을 창조하는 비난한 곡물 경계선 단계. 이것은 시간에 부수고 구조상 실패를 일으키는 원인이 되는 국부적으로화한 부식에 지도합니다. 이 단계의 존재 또는 분리된 성분은 수시로 경계선에 galvanic 쌍에 있는 결과를, 더 배전 부식을 exacerbating.
곡물 경계 단계 제어 전략
- Alloy Design: 감소된 불순화의 힘으로 합금 개발.
- 열처리:열공정을 최적화하여 탁월한 위상 형성을 최소화합니다.
- 표면 처리: 코팅 또는 패시베이션 레이어를 적용하여 곡물 경계를 보호합니다.
통제 곡물 경계 단계 대형은 물자의 내식성을 강화하기를 위해 근본적입니다. 합금 디자인, 열 관리의 조합은, 표면 보호는 긴요한 성분의 수명을 확장하는 부식 관련 실패를 두드릴 수 있습니다.