Зэврэлтийн судалгаа болон эмийн цэвэрлэгээний уурын системүүд

Бид таны туршлагыг сайжруулахын тулд күүки ашигладаг. Энэ сайтыг үргэлжлүүлэн үзэх замаар та бидний күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Нэмэлт мэдээлэл.
Цэвэр буюу цэвэр уурын эмийн системд генератор, хяналтын хавхлага, түгээлтийн хоолой эсвэл дамжуулах хоолой, термодинамик эсвэл тэнцвэрийн термостатик хавх, даралт хэмжигч, даралт бууруулагч, аюулгүйн хавхлага, эзэлхүүн хуримтлуулагч орно.
Эдгээр эд ангиудын ихэнх нь 316 л зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн бөгөөд фторполимер жийргэвч (ихэвчлэн политетрафторэтилен, мөн тефлон эсвэл PTFE гэгддэг), мөн хагас металл эсвэл бусад эластомер материал агуулдаг.
Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь ашиглалтын явцад зэврэлт эсвэл задралд өртөмтгий байдаг бөгөөд энэ нь бэлэн болсон Clean Steam (CS) хэрэгслийн чанарт нөлөөлдөг. Энэхүү нийтлэлд дэлгэрэнгүй дурдсан төсөл нь CS системийн дөрвөн тохиолдлын судалгаанаас авсан зэвэрдэггүй ган дээжийг үнэлж, процесс болон чухал инженерийн системд зэврэлтээс үүсэх болзошгүй нөлөөллийн эрсдлийг үнэлж, конденсат дахь тоосонцор болон металлыг туршсан.
Зэврэлтээс үүдэлтэй дайвар бүтээгдэхүүнийг судлахын тулд зэврэлтэнд өртсөн хоолой болон түгээлтийн системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн дээжийг байрлуулсан. 9 Тодорхой тохиолдол бүрийн хувьд гадаргуугийн өөр өөр нөхцөл байдлыг үнэлсэн. Жишээлбэл, стандарт улайлт болон зэврэлтийн нөлөөллийг үнэлсэн.
Лавлах дээжийн гадаргууг нүдээр харах, Ожегийн электрон спектроскопи (AES), химийн шинжилгээний электрон спектроскопи (ESCA), сканнердах электрон микроскоп (SEM) болон рентген фотоэлектрон спектроскопи (XPS) ашиглан улайлтын тунадас байгаа эсэхийг үнэлсэн.
Эдгээр аргууд нь зэврэлт болон тунадасны физик болон атомын шинж чанарыг илрүүлэхээс гадна техникийн шингэн эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүний шинж чанарт нөлөөлдөг гол хүчин зүйлсийг тодорхойлж чадна.
Зэвэрдэггүй гангийн зэврэлтийн бүтээгдэхүүн нь олон хэлбэртэй байж болно, тухайлбал төмрийн исэл (хар эсвэл саарал) давхаргын доор эсвэл дээр гадаргуу дээр төмрийн исэл (бор эсвэл улаан)-ийн кармин давхарга үүсэх гэх мэт2. Урсгалаас доош шилжих чадвар.
Төмрийн ислийн давхарга (хар улайлт) нь цаг хугацааны явцад тунадас илүү тод болох тусам зузаарч болзошгүй бөгөөд үүнийг ариутгалын камер болон тоног төхөөрөмж эсвэл савны гадаргуу дээр харагдах бөөмс эсвэл тунадас нотолж байна. Уураар ариутгасны дараа шилжилт хөдөлгөөн үүсдэг. Конденсат дээжийн лабораторийн шинжилгээгээр лагны тархсан шинж чанар болон CS шингэн дэх уусдаг металлын хэмжээг харуулсан. 4
Энэ үзэгдлийн олон шалтгаан байдаг ч CS үүсгүүр нь ихэвчлэн гол хувь нэмэр оруулдаг. CS түгээлтийн системээр аажмаар шилждэг гадаргуу дээр улаан төмрийн исэл (бор/улаан), агааржуулалтын нүхэнд төмрийн исэл (хар/саарал) байх нь ердийн зүйл биш юм. 6
CS түгээлтийн систем нь алслагдсан бүс нутагт эсвэл гол толгой болон янз бүрийн салбар дэд толгойн төгсгөлд төгсдөг олон хэрэглээний цэгүүдтэй салаалсан тохиргоо юм. Систем нь зэврэлтийн цэгүүд байж болзошгүй тодорхой хэрэглээний цэгүүдэд даралт/температурыг бууруулахад туслах хэд хэдэн зохицуулагчийг агуулж болно.
Зэврэлт нь мөн системийн янз бүрийн цэгүүдэд байрлуулсан эрүүл ахуйн зориулалттай хавханд тохиолдож болно. Энэ хавх нь хавх, урсгалын хоолой/гадагшлуулах хоолой эсвэл конденсатын толгойгоор дамжин урсаж буй цэвэр уураас конденсат болон агаарыг зайлуулах зориулалттай.
Ихэнх тохиолдолд зэвний хуримтлал нь хавх дээр хуримтлагдаж, зэргэлдээх дамжуулах хоолой эсвэл ашиглах цэгийн цуглуулагч руу болон түүнээс цааш урсах үед урвуу шилжилт хийх магадлалтай; хавх эсвэл бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд үүссэн зэв нь эх үүсвэрийн дээд урсгалд харагдаж, урсгалын доод ба дээд хэсэгт тогтмол шилжилттэй байдаг.
Зарим зэвэрдэггүй ган эд ангиуд нь дельта феррит зэрэг дунд болон өндөр түвшний металлургийн бүтцийг харуулдаг. Феррит талстууд нь зэврэлтээс хамгаалах чадварыг бууруулдаг гэж үздэг боловч тэдгээр нь ердөө 1-5% -д агуулагддаг байж болно.
Феррит нь аустенит талст бүтэц шиг зэврэлтэнд тэсвэртэй биш тул илүү зэврэлтэнд өртөх магадлалтай. Ферритийг феррит датчикаар нарийвчлалтай, соронзоор хагас нарийвчлалтай илрүүлж болох боловч мэдэгдэхүйц хязгаарлалтууд байдаг.
Системийн тохиргооноос эхлээд анхны ашиглалтад оруулах, шинэ CS генератор болон түгээлтийн хоолойг эхлүүлэх хүртэл зэврэлтэд нөлөөлдөг хэд хэдэн хүчин зүйл байдаг.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд эдгээр шиг зэврэлттэй элементүүд нь төмөр болон төмрийн холимогтой уулзах, нийлэх, давхцах үед зэврэлт үүсгэдэг. Хар тортог нь ихэвчлэн эхлээд генераторт, дараа нь генераторын гадагшлуулах хоолойд, эцэст нь CS түгээлтийн системд харагддаг.
Талст болон бусад хэсгүүдээр бүрхэгдсэн зэврэлтийн дайвар бүтээгдэхүүний бичил бүтцийг илрүүлэхийн тулд SEM шинжилгээг хийсэн. Бөөмсүүд байрладаг суурь буюу доод гадаргуу нь төмрийн янз бүрийн зэрэглэлээс (Зураг 1-3) цахиур/төмөр, элсэрхэг, шилэн, нэгэн төрлийн тунадас зэрэг нийтлэг дээж хүртэл харилцан адилгүй байдаг (Зураг 4). Уурын хавхлагын хөөрөгдлийг мөн шинжилсэн (Зураг 5-6).
AES шинжилгээ нь зэвэрдэггүй гангийн гадаргуугийн химийн найрлагыг тодорхойлох, зэврэлтээс хамгаалах чадварыг оношлоход ашигладаг аналитик арга юм. Энэ нь мөн зэврэлтээс болж гадаргуу муудах үед идэвхгүй хальсны элэгдэл, идэвхгүй хальсан дахь хромын агууламж буурч байгааг харуулдаг.
Дээж бүрийн гадаргуугийн элементийн найрлагыг тодорхойлохын тулд AES сканнер (гүн дээрх гадаргуугийн элементүүдийн концентрацийн профайл) ашигласан.
SEM шинжилгээ болон нэмэлт өөрчлөлтөд ашигласан сайт бүрийг ердийн бүс нутгаас мэдээлэл өгөхийн тулд сайтар сонгосон. Судалгаа бүр нь дээд цөөн хэдэн молекулын давхаргаас (давхарга тус бүрт 10 ангстром [Å] гэж тооцоолсон) металл хайлшийн гүн (200–1000 Å) хүртэлх мэдээллийг өгсөн.
Ружийн бүх бүс нутагт төмөр (Fe), хром (Cr), никель (Ni), хүчилтөрөгч (O) болон нүүрстөрөгч (C)-ийн их хэмжээний агууламж бүртгэгдсэн байна. AES-ийн өгөгдөл болон үр дүнг тохиолдлын судалгааны хэсэгт тоймлон харуулав.
Анхны нөхцөл байдлын AES-ийн нийт үр дүнгээс харахад гадаргуу дээр Fe ба O (төмрийн исэл)-ийн ер бусын өндөр концентрацитай, Cr-ийн агууламж багатай дээжинд хүчтэй исэлдэлт явагддаг. Энэхүү улаан өнгийн тунадас нь бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүнтэй харьцаж буй гадаргууг бохирдуулж болзошгүй хэсгүүдийг ялгаруулдаг.
Өнгөний улайлтыг арилгасны дараа "идэвхгүй" дээжүүд нь идэвхгүй хальс бүрэн сэргэсэн бөгөөд Cr нь Fe-ээс өндөр концентрацийн түвшинд хүрсэн, Cr:Fe гадаргуугийн харьцаа 1.0-2.0 хооронд хэлбэлзэж, төмрийн исэл ерөнхийдөө байхгүй байв.
Fe, Cr, хүхэр (S), кальци (Ca), натри (Na), фосфор (P), азот (N), болон O болон C-ийн элементийн концентраци ба спектрийн исэлдэлтийн түвшинг харьцуулахын тулд янз бүрийн барзгар гадаргууг XPS/ESCA ашиглан шинжилсэн (хүснэгт А).
Идэвхгүй давхаргад ойрхон утгаас суурь хайлшид ихэвчлэн байдаг бага утга хүртэл Cr-ийн агууламж тодорхой ялгаатай байдаг. Гадаргуу дээр байдаг төмөр, хромын түвшин нь улаан өнгийн ордын өөр өөр зузаан, зэрэглэлийг илэрхийлдэг. XPS туршилтаар цэвэрлэсэн болон идэвхгүйжүүлсэн гадаргуутай харьцуулахад барзгар гадаргуу дээр Na, C эсвэл Ca-ийн хэмжээ нэмэгдсэн болохыг харуулсан.
XPS туршилтаар төмрийн улаан (хар) улаан болон Fe(x)O(y) (төмрийн исэл)-д C-ийн өндөр түвшин илэрсэн. XPS өгөгдөл нь зэврэлтийн үед гадаргуугийн өөрчлөлтийг ойлгоход ашиггүй, учир нь энэ нь улаан металл болон суурь металлыг хоёуланг нь үнэлдэг. Үр дүнг зөв үнэлэхийн тулд илүү том дээжтэй нэмэлт XPS туршилт хийх шаардлагатай.
Өмнөх зохиогчид XPS өгөгдлийг үнэлэхэд бэрхшээлтэй байсан. 10 Арилгах үйл явцын явцад хийсэн хээрийн ажиглалтууд нь нүүрстөрөгчийн агууламж өндөр бөгөөд ихэвчлэн боловсруулалтын явцад шүүлтүүрээр арилдаг болохыг харуулсан. Үрчлээ арилгах эмчилгээний өмнө болон дараа авсан SEM микрографууд нь зэврэлтэд шууд нөлөөлдөг нүхжилт болон сүвэрхэг чанар зэрэг эдгээр хуримтлалаас үүдэлтэй гадаргуугийн гэмтлийг харуулж байна.
Идэвхгүйжүүлэлтийн дараах XPS-ийн үр дүнгээс харахад идэвхгүйжүүлэлтийн хальсыг дахин бүрдүүлэхэд гадаргуу дээрх Cr:Fe агууламжийн харьцаа хамаагүй өндөр байсан нь гадаргуу дээрх зэврэлт болон бусад сөрөг нөлөөллийн хурдыг бууруулсан байна.
Купоны дээжүүд нь "байгаагаараа" гадаргуу болон идэвхгүйжүүлсэн гадаргуугийн хоорондох Cr:Fe харьцаа мэдэгдэхүйц нэмэгдсэнийг харуулсан. Анхны Cr:Fe харьцааг 0.6-1.0 хооронд туршиж үзсэн бол боловсруулалтын дараах идэвхгүйжүүлэлтийн харьцаа 1.0-2.5 хооронд хэлбэлзэж байв. Цахилгаан өнгөлгөөтэй болон идэвхгүйжүүлсэн зэвэрдэггүй гангийн утга 1.5-2.5 хооронд байна.
Дараагийн боловсруулалтад хамрагдсан дээжинд Cr:Fe харьцааны хамгийн их гүн (AES ашиглан тогтоосон) 3-16 Å хооронд хэлбэлзэж байв. Эдгээр нь Coleman2 болон Roll-ийн нийтэлсэн өмнөх судалгаануудын өгөгдөлтэй харьцуулахад эерэг байна.9 Бүх дээжийн гадаргуу нь Fe, Ni, O, Cr, болон C-ийн стандарт түвшинтэй байв. Ихэнх дээжинд P, Cl, S, N, Ca, Na-ийн түвшин бага байсан.
Эдгээр үлдэгдэл нь химийн цэвэрлэгч, цэвэршүүлсэн ус эсвэл электро өнгөлгөөний ердийн зүйл юм. Цаашдын шинжилгээгээр аустенит талстын гадаргуу болон өөр өөр түвшинд цахиурын бохирдол илэрсэн. Эх үүсвэр нь ус/уурын цахиурын агууламж, механик өнгөлгөө, эсвэл CS үүсгэгч эс дэх ууссан эсвэл сийлсэн нүдний шил юм шиг байна.
CS системд илэрсэн зэврэлтийн бүтээгдэхүүнүүд нь маш их ялгаатай байдаг гэж мэдээлэгдсэн. Энэ нь эдгээр системийн нөхцөл байдал болон хавхлага, хавхлага болон бусад дагалдах хэрэгсэл зэрэг янз бүрийн эд ангиудын байршил нь зэврэлтийн нөхцөл байдал болон зэврэлтийн бүтээгдэхүүнд хүргэж болзошгүйтэй холбоотой юм.
Үүнээс гадна, системд зохих ёсоор идэвхгүйжүүлээгүй орлуулах эд ангиудыг ихэвчлэн оруулдаг. Зэврэлтийн бүтээгдэхүүнүүд нь CS генераторын загвар болон усны чанараас ихээхэн хамаардаг. Зарим төрлийн генераторын багцууд нь дахин бойлер байдаг бол зарим нь хоолой хэлбэртэй гэрэлтдэг. CS генераторууд нь цэвэр уурнаас чийгийг зайлуулахын тулд ихэвчлэн төгсгөлийн хаалт ашигладаг бол бусад генераторууд хаалт эсвэл циклон ашигладаг.
Зарим нь түгээлтийн хоолой болон түүнийг бүрхсэн улаан төмрөнд бараг хатуу төмрийн бүрхүүл үүсгэдэг. Төөрөлдсөн блок нь хар төмрийн хальс үүсгэж, доор нь төмрийн исэл өнгөлгөөтэй бөгөөд гадаргуугаас арчихад хялбар тортог өнгөлгөө хэлбэрээр хоёр дахь дээд гадаргуугийн үзэгдлийг үүсгэдэг.
Дүрмээр бол энэхүү төмөрлөг тортогтой төстэй тунадас нь төмрийн улаан тунадаснаас хамаагүй илүү тод бөгөөд илүү хөдөлгөөнтэй байдаг. Конденсат дахь төмрийн исэлдэлтийн түвшин нэмэгдсэний улмаас түгээлтийн хоолойн ёроолд байрлах конденсатын сувагт үүссэн лаг нь төмрийн лагны дээр төмрийн исэл лагтай байдаг.
Төмрийн ислийн өнгөлөгч нь конденсат цуглуулагчаар дамжин өнгөрч, ус зайлуулах хоолойд харагдах бөгөөд дээд давхарга нь гадаргуугаас амархан үрэгддэг. Усны чанар нь өнгөлөгчний химийн найрлагад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Нүүрсустөрөгчийн агууламж өндөр байх нь уруулын будганд хэт их тортог үүсгэдэг бол цахиурын агууламж өндөр байх нь цахиурын агууламж өндөр байх бөгөөд энэ нь гөлгөр эсвэл гялгар уруулын давхарга үүсгэдэг. Өмнө дурдсанчлан, усны түвшний харааны шил нь зэврэлтэнд өртөмтгий тул хог хаягдал болон цахиур системд орох боломжийг олгодог.
Буу нь уурын системд санаа зовоосон асуудал үүсгэдэг, учир нь зузаан давхарга үүсч, улмаар бөөмс үүсгэдэг. Эдгээр бөөмс нь уурын гадаргуу дээр эсвэл уурын ариутгалын төхөөрөмжид байдаг. Дараах хэсгүүдэд эмийн болзошгүй нөлөөллийг тайлбарласан болно.
Зураг 7 ба 8-д үзүүлсэн As-Is SEM нь 1-р тохиолдолд 2-р ангиллын кармины бичил талст шинж чанарыг харуулж байна. Нарийн ширхэгтэй үлдэгдэл хэлбэрээр гадаргуу дээр үүссэн төмрийн ислийн талстуудын онцгой нягт матриц. Бохирдсон болон идэвхгүйжүүлсэн гадаргуу нь зэврэлтээс болж гэмтсэн бөгөөд Зураг 9 ба 10-д үзүүлсэн шиг барзгар, бага зэрэг сүвэрхэг гадаргуугийн бүтэцтэй болсон.
Зураг 11-д үзүүлсэн NPP сканнер нь хүнд төмрийн исэл бүхий анхны гадаргуугийн анхны төлөвийг харуулж байна. Идэвхгүйжүүлсэн болон гадагшлуулсан гадаргуу (Зураг 12) нь идэвхгүй хальс нь одоо Fe (хар шугам)-аас дээш Cr (улаан шугам)-ын агууламж 1.0 Cr:Fe харьцаатай байгааг харуулж байна. Идэвхгүйжүүлсэн болон гадагшлуулсан гадаргуу (Зураг 12) нь идэвхгүй хальс нь одоо Fe (хар шугам)-аас дээш Cr (улаан шугам)-ын агууламж 1.0 Cr:Fe харьцаатай байгааг харуулж байна. Пассивированная и обесточенная поверхность (рис. 12) указывает на то, что пассивная пленка теперь имеет повышенное содержание Cr (красная линия) по сравнению с Fe (черная линия) при соотношении Cr:Fe >1,0. Идэвхгүйжүүлсэн болон энергигүйжүүлсэн гадаргуу (Зураг 12) нь идэвхгүй хальсан дээр Cr:Fe > 1.0 харьцаатай үед Fe (хар шугам)-тай харьцуулахад Cr (улаан шугам)-ын агууламж нэмэгдсэнийг харуулж байна.钝化和去皱表面(图12)表明,钝化膜现在的Cr(红线)含量高于Fe(黏高于Fe(黑r面(图12)表明,钝化膜现在的1.0. Cr(红线)含量高于Fe(黑线)),Cr:Fe 比率> 1.0。 Пассивированная и морщинистая поверхность (рис. 12) показывает, что пассивированная пленка теперь имеет более высокое содержание Cr (красная линия), чем Fe (черная линия), при соотношении Cr:Fe > 1,0. Идэвхгүйжүүлсэн болон үрчлээтсэн гадаргуу (Зураг 12) нь Cr:Fe харьцаа > 1.0 үед идэвхгүйжүүлсэн хальс нь Fe-ээс (хар шугам) илүү өндөр Cr агууламжтай (улаан шугам) байгааг харуулж байна.
Илүү нимгэн (<80 Å) идэвхгүйжүүлэгч хромын ислийн хальс нь 65%-иас дээш төмрийн агууламжтай суурь металл болон хайрсны давхаргаас гаргаж авсан хэдэн зуун ангстром зузаантай талст төмрийн ислийн хальснаас илүү хамгаалалттай байдаг.
Идэвхгүйжүүлсэн болон үрчлээтсэн гадаргуугийн химийн найрлага нь одоо идэвхгүйжүүлсэн өнгөлсөн материалтай харьцуулах боломжтой болсон. 1-р тохиолдолд байгаа тунадас нь 2-р ангиллын тунадас бөгөөд газар дээр нь үүсэх чадвартай; хуримтлагдах тусам ууртай хамт шилжинэ.
Энэ тохиолдолд үзүүлсэн зэврэлт нь ноцтой гажиг үүсгэхгүй эсвэл гадаргуугийн чанарыг доройтуулахгүй. Хэвийн үрчлээ нь гадаргуу дээрх зэврэлтийн нөлөөг бууруулж, харагдахуйц болж болзошгүй хэсгүүдийн хүчтэй шилжилт хөдөлгөөнийг арилгах болно.
Зураг 11-д AES-ийн үр дүнгээс харахад гадаргуугийн ойролцоох зузаан давхаргууд нь Fe ба O-ийн өндөр түвшинтэй (500 Å төмрийн исэл; нимбэгний ногоон ба цэнхэр шугамууд тус тус) бөгөөд Fe, Ni, Cr, болон O-ийн хольцтой түвшинд шилждэг болохыг харуулж байна. Fe-ийн агууламж (цэнхэр шугам) нь бусад металлынхаас хамаагүй өндөр бөгөөд гадаргуу дээрх 35%-иас хайлшинд 65%-иас дээш болж нэмэгддэг.
Гадаргуу дээр O түвшин (цайвар ногоон шугам) нь хайлшин дахь бараг 50%-иас 700 Å-ээс дээш зузаантай исэлдсэн хальсан дээр бараг тэг болж хувирдаг. Ni (хар ногоон шугам) болон Cr (улаан шугам)-ын түвшин гадаргуу дээр маш бага (< 4%) бөгөөд хайлшийн гүнд хэвийн түвшинд (тус тус 11% ба 17%) хүрдэг. Ni (хар ногоон шугам) болон Cr (улаан шугам)-ын түвшин гадаргуу дээр маш бага (< 4%) бөгөөд хайлшийн гүнд хэвийн түвшинд (тус тус 11% ба 17%) хүрдэг. Уровни Ni (темно-зеленая линия) и Cr (красная линия) чрезвычайно низки на поверхности (<4%) ба увеличиваются до нормального уровня (11% ба 17% соответственно) в глубине сплава. Ni (хар ногоон шугам) болон Cr (улаан шугам)-ын түвшин гадаргуу дээр маш бага (<4%) бөгөөд хайлшийн гүнд хэвийн түвшинд (тус тус 11% ба 17%) хүрдэг.表面的Ni(深绿线)和Cr(红线)水平极低(< 4%),而在合金深度处增加到正常水平(分别为11% 和17%)。表面的Ni(深绿线)和Cr(红线)水平极低(< 4%),而在合金深度处增加到歌常水平(分别咺11% Уровни Ni (темно-зеленая линия) и Cr (красная линия) на поверхности чрезвычайно низки (<4%) ба увеличиваются до нормального уровня в глубине сплава (11% ба 17% соответственно). Гадаргуу дээрх Ni (хар ногоон шугам) болон Cr (улаан шугам)-ын түвшин маш бага (<4%) бөгөөд хайлшийн гүнд хэвийн түвшинд хүрдэг (тус тус 11% ба 17%).
Зураг 12-т үзүүлсэн AES зурагт төмрийн исэл (улаан исэл) давхаргыг арилгаж, идэвхгүйжүүлэлтийн хальсыг сэргээсэн болохыг харуулж байна. 15 Å анхдагч давхаргад Cr түвшин (улаан шугам) нь идэвхгүй хальс болох Fe түвшингээс (хар шугам) өндөр байна. Эхэндээ гадаргуу дээрх Ni агууламж 9% байсан бөгөөд Cr түвшингээс (± 16%) 60-70 Å-ээр нэмэгдэж, дараа нь 200 Å хайлшийн түвшин хүртэл нэмэгдсэн.
2%-иас эхлэн нүүрстөрөгчийн түвшин (цэнхэр шугам) 30 Å-д тэг болж буурдаг. Fe-ийн түвшин эхэндээ бага (<15%) бөгөөд дараа нь 15 Å-д Cr-ийн түвшинтэй тэнцүү бөгөөд 150 Å-д 65%-иас дээш хайлшийн түвшин хүртэл үргэлжлүүлэн нэмэгддэг. Fe-ийн түвшин эхэндээ бага (<15%) бөгөөд дараа нь 15 Å-д Cr-ийн түвшинтэй тэнцүү бөгөөд 150 Å-д 65%-иас дээш хайлшийн түвшин хүртэл үргэлжлүүлэн нэмэгддэг. Уровень Fe вначале низкий (< 15%), позже равен уровню Cr при 15 Å и продолжает увеличиваться до уровня сплава более 65% при 150 Å. Fe-ийн түвшин эхэндээ бага (<15%), дараа нь 15 Å-д Cr-ийн түвшинтэй тэнцүү бөгөөд 150 Å-д хайлшийн түвшин 65%-иас дээш болж нэмэгдсээр байна. Fe 含量最初很低(< 15%),后来在15 Å 时等于Cr 含量,并在150 Å 时继续增加到%迶的合金含量。 Fe 含量最初很低(< 15%),后来在15 Å 时等于Cr 含量,并在150 Å 时继续增加到%迶的合金含量。 Содержание Fe изначально низкое (< 15 %), позже оно равняется содержанию Cr при 15 Å и продолжает увеличиваться до содержания сплава более 65 % при 150 Å. Fe-ийн агууламж эхэндээ бага (<15%) байдаг бөгөөд дараа нь 15 Å-д Cr-ийн агууламжтай тэнцүү болж, 150 Å-д хайлшийн агууламж 65%-иас дээш болтол нэмэгдсээр байдаг.Cr-ийн түвшин 30 Å-д гадаргуугийн 25% хүртэл нэмэгдэж, хайлшинд 17% хүртэл буурдаг.
Гадаргуугийн ойролцоох өндөрлөг О2 түвшин (цайвар ногоон шугам) нь 120 Å гүний дараа тэг болж буурдаг. Энэхүү шинжилгээгээр гадаргуугийн идэвхгүйжүүлэлтийн хальс сайн хөгжсөн болохыг харуулсан. 13 ба 14-р зурагт үзүүлсэн SEM гэрэл зургууд нь гадаргуугийн 1 ба 2-р төмрийн ислийн давхаргын барзгар, барзгар, сүвэрхэг талст шинж чанарыг харуулж байна. Үрчлээтэй гадаргуу нь хэсэгчлэн нүхтэй барзгар гадаргуу дээр зэврэлтийн нөлөөг харуулж байна (18-19-р зураг).
13 ба 14-р зурагт үзүүлсэн идэвхгүйжүүлсэн болон үрчлээтсэн гадаргуу нь хүчтэй исэлдэлтийг тэсвэрлэдэггүй. 15 ба 16-р зурагт металл гадаргуу дээр сэргээгдсэн идэвхгүйжүүлэлтийн хальсыг харуулав.


Нийтэлсэн цаг: 2022 оны 11-р сарын 17