လူမှုရေးစီးပွားရေး အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျယ်ပြန့်သော သမုဒ္ဒရာအာကာသနှင့် ကြွယ်ဝသော ရေကြောင်းအရင်းအမြစ်များသည် လူတို့၏ အမြင်အာရုံထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သမုဒ္ဒရာသည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့် သမုဒ္ဒရာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝသော ကြီးမားသော အရင်းအမြစ်ဘဏ္ဍာတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေကြောင်းအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အသုံးချမှုသည် ရေကြောင်းအထူးပစ္စည်းများ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခွဲခြား၍မရပါ။ ကြမ်းတမ်းသော ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုသည် ရေကြောင်းပစ္စည်းများ အသုံးချမှုနှင့် ရေကြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကန့်သတ်ထားသည့် အဓိကပြဿနာများဖြစ်သည်။ 316L နှင့် 2205 သံမဏိ၏ ချေးခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုအပြုအမူကို အသုံးများသော ပင်လယ်ရေအခြေအနေနှစ်ခုဖြစ်သည့် ပင်လယ်ရေချေးခြင်းနှင့် ကက်သိုဒစ်ကာကွယ်မှုအောက်တွင် လေ့လာပြီး XRD၊ သတ္တုဗေဒ၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်မှုနှင့် ချေးခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုပေါင်းစပ်မှုကဲ့သို့သော စမ်းသပ်နည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ထောင့်မှကြည့်လျှင် သံမဏိ၏ ချေးခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် ပင်လယ်ရေလျှောကျခြင်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။ သုတေသနရလဒ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(1) ဝန်အားမြင့်အောက်တွင် 316L ၏ ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းသည် ဝန်အားနည်းအောက်တွင် ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းထက် နည်းပါးသည်။ XRD နှင့် metallographic analysis များက 316L သည် ပင်လယ်ရေလျှောစီးဝတ်ဆင်မှုအတွင်း martensitic အသွင်ပြောင်းမှုကို ကြုံတွေ့ရပြီး ၎င်း၏ အသွင်ပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် 60% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်။ ပင်လယ်ရေအခြေအနေနှစ်ခုအောက်တွင် martensite အသွင်ပြောင်းနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ပင်လယ်ရေချေးခြင်းသည် martensite အသွင်ပြောင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
(2) Potentiodynamic polarization scanning နှင့် electrochemical impedance နည်းလမ်းများကို 316L အဏုဇီဝဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများသည် သံချေးတက်ခြင်းအပြုအမူအပေါ် သက်ရောက်မှုကို လေ့လာရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ martensitic phase transformation သည် သံမဏိမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ passive film ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး သံမဏိ၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်အားနည်းစေသည်။ electrochemical impedance (EIS) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်လည်း အလားတူနိဂုံးချုပ်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော martensite နှင့် untransformed austenite တို့သည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး သံမဏိ၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒအပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေသည်။
(၃) ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု316L သံမဏိပင်လယ်ရေအောက်တွင် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု (W0)၊ သံချေး၏ ဝတ်ဆင်မှုအပေါ် ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (S') နှင့် သံချေး၏ ဝတ်ဆင်မှုအပေါ် ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (S') တို့ ပါဝင်ပြီး၊ martensitic phase transformation သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကြား ဆက်နွယ်မှုကို ရှင်းပြထားသည်။
(၄) သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း အပြုအမူ၂၂၀၅ပင်လယ်ရေအခြေအနေနှစ်ခုအောက်တွင် dual-phase သံမဏိကို လေ့လာခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ- ဝန်အားမြင့်မားသောအခြေအနေတွင် 2205 dual-phase သံမဏိ၏ ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းသည် နည်းပါးပြီး ပင်လယ်ရေလျှောကျမှုကြောင့် dual-phase သံမဏိ၏မျက်နှာပြင်တွင် σ အဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပုံပျက်ခြင်း၊ နေရာရွေ့ခြင်းနှင့် lattice ရွေ့လျားခြင်းကဲ့သို့သော အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများသည် dual-phase သံမဏိ၏ ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ 316L နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 2205 dual-phase သံမဏိသည် ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းနည်းပါးပြီး ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ပိုကောင်းသည်။
(5) dual-phase သံမဏိ၏ wear မျက်နှာပြင်၏ electrochemical ဂုဏ်သတ္တိများကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် electrochemical workstation တစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေတွင် sliding wear ပြီးနောက်၊ ၎င်း၏ self-corrosion potential သည်၂၂၀၅dual-phase သံမဏိလျော့နည်းသွားပြီး လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆတိုးလာသည်။ electrochemical impedance test method (EIS) မှ duplex သံမဏိ၏ wear မျက်နှာပြင်၏ resistance တန်ဖိုးလျော့ကျသွားပြီး ပင်လယ်ရေချေးခံနိုင်ရည်အားနည်းသွားကြောင်းလည်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေမှ duplex သံမဏိ၏ sliding wear မှထုတ်လုပ်သော σ phase သည် ferrite နှင့် austenite ပတ်လည်ရှိ Cr နှင့် Mo element များကို လျော့ကျစေပြီး duplex သံမဏိသည် ပင်လယ်ရေချေးခံနိုင်ရည်ပိုမိုနည်းပါးစေပြီး ဤချို့ယွင်းနေသောနေရာများတွင် pitting pit များလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
(၆) ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု၂၂၀၅ နှစ်ထပ်သံမဏိအဓိကအားဖြင့် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးမှုမှ လာခြင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု၏ 80% မှ 90% ခန့်ရှိသည်။ 316L သံမဏိနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက duplex သံမဏိ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုသည် 316L ထက် ပိုများသည်။ သေးငယ်သည်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် 2205 dual-phase သံမဏိသည် ပင်လယ်ရေပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချေးခံနိုင်ရည်ပိုကောင်းပြီး ပင်လယ်ရေချေးခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်