உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்தத் தளத்தைத் தொடர்ந்து உலாவும்போது, எங்கள் குக்கீகளின் பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். கூடுதல் தகவல்.
தூய அல்லது தூய நீராவி மருந்து அமைப்புகளில் ஜெனரேட்டர்கள், கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள், விநியோகக் குழாய்கள் அல்லது குழாய் வழிகள், வெப்ப இயக்கவியல் அல்லது சமநிலை வெப்பநிலைப் பொறிகள், அழுத்தமானிகள், அழுத்தக் குறைப்பான்கள், பாதுகாப்பு வால்வுகள் மற்றும் கனஅளவு சேமிப்பான்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்தப் பாகங்களில் பெரும்பாலானவை 316 L துருப்பிடிக்காத எஃகினால் ஆனவை, மேலும் அவற்றில் ஃப்ளூரோபாலிமர் கேஸ்கெட்டுகள் (பொதுவாக பாலிடெட்ராஃப்ளூரோஎத்திலீன், இது டெஃப்லான் அல்லது PTFE என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), அத்துடன் பகுதி-உலோகம் அல்லது பிற எலாஸ்டோமெரிக் பொருட்களும் அடங்கியுள்ளன.
இந்தக் கூறுகள் பயன்பாட்டின் போது அரிப்பு அல்லது சிதைவுக்கு உள்ளாகின்றன, இது இறுதி செய்யப்பட்ட தூய நீராவி (CS) பயன்பாட்டின் தரத்தைப் பாதிக்கிறது. இந்தக் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள திட்டமானது, நான்கு CS அமைப்பு நிகழ்வு ஆய்வுகளிலிருந்து துருப்பிடிக்காத எஃகு மாதிரிகளை மதிப்பீடு செய்தது, செயல்முறை மற்றும் முக்கியப் பொறியியல் அமைப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய அரிப்புத் தாக்கங்களின் அபாயத்தை மதிப்பிட்டது, மேலும் ஆவிச்சுருக்க நீரில் உள்ள துகள்கள் மற்றும் உலோகங்களுக்காகச் சோதித்தது.
அரிப்பின் துணை விளைபொருட்களை ஆய்வு செய்வதற்காக, அரிப்புக்குள்ளான குழாய்கள் மற்றும் விநியோக அமைப்பு பாகங்களின் மாதிரிகள் வைக்கப்படுகின்றன. 9 ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நிகழ்விற்கும், வெவ்வேறு மேற்பரப்பு நிலைகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. உதாரணமாக, வழக்கமான மங்கல் மற்றும் அரிப்பு விளைவுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.
குறிப்பு மாதிரிகளின் மேற்பரப்புகளில், புறப்பார்வை ஆய்வு, ஆகர் எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல் (AES), வேதியியல் பகுப்பாய்வுக்கான எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல் (ESCA), ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (SEM) மற்றும் எக்ஸ்-கதிர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல் (XPS) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, செதில் படிவுகள் உள்ளனவா என மதிப்பிடப்பட்டது.
இந்த முறைகள், அரிப்பு மற்றும் படிவுகளின் இயற்பியல் மற்றும் அணுப் பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதோடு, தொழில்நுட்பத் திரவங்கள் அல்லது இறுதிப் பொருட்களின் பண்புகளைப் பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகளையும் கண்டறிய உதவுகின்றன.
துருப்பிடிக்காத எஃகின் அரிமான விளைபொருட்கள், இரும்பு ஆக்சைடு (கருப்பு அல்லது சாம்பல்) படலத்திற்குக் கீழேயோ அல்லது மேலேயோ மேற்பரப்பில் உருவாகும் கார்மைன் (பழுப்பு அல்லது சிவப்பு) இரும்பு ஆக்சைடு படலம் போன்ற பல வடிவங்களை எடுக்கலாம்². கீழ்நோக்கிப் பரவும் திறன்.
நீராவி கிருமிநீக்கத்திற்குப் பிறகு, கிருமிநீக்க அறை மற்றும் உபகரணங்கள் அல்லது கொள்கலன்களின் மேற்பரப்புகளில் தெரியும் துகள்கள் அல்லது படிவுகள், இடப்பெயர்வு ஏற்படுவதால், இரும்பு ஆக்சைடு படலம் (கருப்புப் படலம்) காலப்போக்கில் தடிமனாகலாம். ஆவிசுருக்க மாதிரிகளின் ஆய்வகப் பகுப்பாய்வு, கசட்டின் சிதறிய தன்மையையும் CS திரவத்தில் உள்ள கரையக்கூடிய உலோகங்களின் அளவையும் காட்டியது. நான்கு
இந்த நிகழ்வுக்குப் பல காரணங்கள் இருந்தாலும், பொதுவாக CS ஜெனரேட்டரே முக்கியக் காரணமாக அமைகிறது. மேற்பரப்புகளில் சிவப்பு இரும்பு ஆக்சைடையும் (பழுப்பு/சிவப்பு), CS விநியோக அமைப்பு வழியாக மெதுவாகப் பரவும் துவாரங்களில் இரும்பு ஆக்சைடையும் (கருப்பு/சாம்பல்) காண்பது அசாதாரணமானதல்ல. 6
CS விநியோக அமைப்பானது, தொலைதூரப் பகுதிகளிலோ அல்லது பிரதான குழாய் மற்றும் பல்வேறு கிளைத் துணைக் குழாய்களின் முடிவிலோ முடிவடையும் பல பயன்பாட்டுப் புள்ளிகளைக் கொண்ட ஒரு கிளை அமைப்பாகும். அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுப் புள்ளிகளில் அழுத்தம்/வெப்பநிலைக் குறைப்பைத் தொடங்க உதவும் பல சீராக்கிகளை இந்த அமைப்பு கொண்டிருக்கலாம்.
ட்ராப் வழியாகவோ, கீழ்நிலை குழாய்கள்/வெளியேற்றக் குழாய்கள் அல்லது கண்டன்சேட் ஹெடர் வழியாகவோ பாயும் சுத்தமான நீராவியிலிருந்து கண்டன்சேட் மற்றும் காற்றை அகற்றுவதற்காக, அமைப்பின் பல்வேறு இடங்களில் வைக்கப்படும் சுகாதார வடிவமைப்பு ட்ராப்களிலும் அரிப்பு ஏற்படலாம்.
பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், துருப் படிவுகள் ட்ராப்பில் சேர்ந்து, அருகிலுள்ள குழாய்கள் அல்லது பயன்பாட்டு இட சேகரிப்பான்களுக்குள்ளும் அதற்கு அப்பாலும் மேல்நோக்கி வளரும்போது, தலைகீழ் இடப்பெயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது; ட்ராப்களிலோ அல்லது பிற கூறுகளிலோ உருவாகும் துருவானது, அதன் மூலத்திற்கு மேல்நோக்கி, கீழ்நோக்கியும் மேல்நோக்கியும் தொடர்ச்சியான இடப்பெயர்ச்சியுடன் காணப்படலாம்.
சில துருப்பிடிக்காத எஃகு பாகங்கள், டெல்டா ஃபெரைட் உட்பட, மிதமானது முதல் உயர் நிலை வரையிலான பல்வேறு உலோகவியல் கட்டமைப்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஃபெரைட் படிகங்கள் 1–5% என்ற குறைந்த அளவில் இருந்தாலும், அவை அரிப்பு எதிர்ப்பைக் குறைப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
ஃபெரைட், ஆஸ்டெனிடிக் படிக அமைப்பைப் போல அரிப்பை எதிர்க்கும் திறன் கொண்டதல்ல, எனவே அது முன்னுரிமையுடன் அரிக்கப்படும். ஃபெரைட்டுகளை ஒரு ஃபெரைட் ஆய்வுக்கருவி மூலம் துல்லியமாகவும், காந்தம் மூலம் ஓரளவு துல்லியமாகவும் கண்டறிய முடியும், ஆனால் இதில் குறிப்பிடத்தக்க வரம்புகள் உள்ளன.
அமைப்பை நிறுவுவது முதல், ஆரம்பகட்ட செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருவது, மற்றும் ஒரு புதிய CS ஜெனரேட்டர் மற்றும் விநியோகக் குழாய்களை இயக்குவது வரை, பல காரணிகள் அரிப்பிற்கு பங்களிக்கின்றன:
காலப்போக்கில், இது போன்ற அரிக்கும் கூறுகள், இரும்பு மற்றும் இரும்புக் கலவைகளுடன் சந்தித்து, இணைந்து, ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தும்போது அரிப்பு விளைபொருட்களை உருவாக்கக்கூடும். கருப்புப் புகைக்கரி பொதுவாக முதலில் ஜெனரேட்டரில் காணப்படுகிறது, பின்னர் அது ஜெனரேட்டரின் வெளியேற்றக் குழாய்களிலும், இறுதியில் CS விநியோக அமைப்பு முழுவதிலும் தோன்றுகிறது.
படிகங்கள் மற்றும் பிற துகள்களால் முழு மேற்பரப்பையும் மூடியுள்ள அரிமான துணை விளைபொருட்களின் நுண்ணமைப்பை வெளிப்படுத்த SEM பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. துகள்கள் காணப்படும் பின்னணி அல்லது அடிப்பரப்பானது, பல்வேறு தர இரும்புகள் (படம் 1-3) முதல் சிலிக்கா/இரும்பு, மணல், கண்ணாடி போன்ற, ஒருபடித்தான படிவுகள் (படம் 4) போன்ற பொதுவான மாதிரிகள் வரை வேறுபடுகிறது. நீராவிப் பொறி துருத்திகளும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன (படம் 5-6).
AES சோதனை என்பது துருப்பிடிக்காத எஃகின் மேற்பரப்பு வேதியியலைத் தீர்மானிக்கவும், அதன் அரிப்பு எதிர்ப்பைக் கண்டறியவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பகுப்பாய்வு முறையாகும். மேலும், அரிப்பின் காரணமாக மேற்பரப்பு சிதைவடையும்போது, செயலற்ற படலத்தின் சிதைவையும், அப்படலத்தில் உள்ள குரோமியத்தின் செறிவு குறைவதையும் இது காட்டுகிறது.
ஒவ்வொரு மாதிரியின் மேற்பரப்பின் தனிமக் கலவையின் தன்மையை அறிந்துகொள்ள, AES ஸ்கேன்கள் (ஆழம் வாரியாக மேற்பரப்புத் தனிமங்களின் செறிவு விவரங்கள்) பயன்படுத்தப்பட்டன.
SEM பகுப்பாய்வு மற்றும் மேம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு தளமும், வழக்கமான பகுதிகளிலிருந்து தகவல்களை வழங்குவதற்காகக் கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆய்வும், மேல் சில மூலக்கூறு அடுக்குகளிலிருந்து (ஒரு அடுக்குக்கு 10 ஆங்ஸ்ட்ராம் [Å] என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது) உலோகக் கலவையின் ஆழம் (200–1000 Å) வரை தகவல்களை வழங்கியது.
ரூஜின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான இரும்பு (Fe), குரோமியம் (Cr), நிக்கல் (Ni), ஆக்ஸிஜன் (O) மற்றும் கார்பன் (C) ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. AES தரவுகளும் முடிவுகளும் ஆய்வுப் பிரிவில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
ஆரம்ப நிலைமைகளுக்கான ஒட்டுமொத்த AES முடிவுகள், மேற்பரப்பில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக Fe மற்றும் O (இரும்பு ஆக்சைடுகள்) செறிவுகளையும் குறைந்த Cr உள்ளடக்கத்தையும் கொண்ட மாதிரிகளில் வலுவான ஆக்சிஜனேற்றம் ஏற்படுவதைக் காட்டுகின்றன. இந்த செந்நிறப் படிவு, தயாரிப்பையும் அதனுடன் தொடர்பில் உள்ள மேற்பரப்புகளையும் மாசுபடுத்தக்கூடிய துகள்களை வெளியிடுகிறது.
மேல் பூச்சு அகற்றப்பட்ட பிறகு, "செயலற்றதாக்கப்பட்ட" மாதிரிகளில் செயலற்ற படலம் முழுமையாக மீட்கப்பட்டது. அதில், இரும்பை விட குரோமியம் அதிக செறிவை அடைந்ததுடன், Cr:Fe மேற்பரப்பு விகிதம் 1.0 முதல் 2.0 வரை இருந்தது மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாக இரும்பு ஆக்சைடு காணப்படவில்லை.
Fe, Cr, கந்தகம் (S), கால்சியம் (Ca), சோடியம் (Na), பாஸ்பரஸ் (P), நைட்ரஜன் (N), மற்றும் O, மற்றும் C (அட்டவணை A) ஆகியவற்றின் தனிமச் செறிவுகள் மற்றும் நிறமாலை ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளை ஒப்பிடுவதற்காக, பல்வேறு சொரசொரப்பான மேற்பரப்புகள் XPS/ESCA-ஐப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.
செயலற்ற அடுக்குக்கு அருகிலுள்ள மதிப்புகளுக்கும், அடிப்படை உலோகக் கலவைகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் குறைந்த மதிப்புகளுக்கும் இடையே குரோமியத்தின் (Cr) உள்ளடக்கத்தில் ஒரு தெளிவான வேறுபாடு உள்ளது. மேற்பரப்பில் காணப்படும் இரும்பு மற்றும் குரோமியத்தின் அளவுகள், கரடுமுரடான படிவுகளின் வெவ்வேறு தடிமன்கள் மற்றும் தரங்களைக் குறிக்கின்றன. சுத்தம் செய்யப்பட்டு செயலற்றதாக்கப்பட்ட மேற்பரப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது, கரடுமுரடான மேற்பரப்புகளில் சோடியம் (Na), கார்பன் (C) அல்லது கால்சியம் (Ca) அதிகரித்திருப்பதை XPS சோதனைகள் காட்டியுள்ளன.
XPS சோதனையானது, இரும்பு சிவப்பு (கருப்பு) உலோகத்தில் அதிக அளவு கார்பன் (C) இருப்பதையும், அத்துடன் சிவப்பு உலோகத்தில் Fe(x)O(y) (இரும்பு ஆக்சைடு) இருப்பதையும் காட்டியது. அரிப்பின் போது ஏற்படும் மேற்பரப்பு மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு XPS தரவு பயனுள்ளதாக இல்லை, ஏனெனில் அது சிவப்பு உலோகம் மற்றும் அடிப்படை உலோகம் ஆகிய இரண்டையும் மதிப்பீடு செய்கிறது. முடிவுகளைச் சரியாக மதிப்பீடு செய்ய, பெரிய மாதிரிகளுடன் கூடுதல் XPS சோதனை தேவைப்படுகிறது.
முந்தைய ஆய்வாளர்களும் XPS தரவுகளை மதிப்பிடுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். 10 அகற்றும் செயல்முறையின் போது செய்யப்பட்ட கள ஆய்வுகள், கார்பனின் அளவு அதிகமாக இருப்பதையும், அது பொதுவாக செயலாக்கத்தின் போது வடிகட்டுதல் மூலம் அகற்றப்படுவதையும் காட்டியுள்ளன. சுருக்க அகற்றும் சிகிச்சைக்கு முன்னும் பின்னும் எடுக்கப்பட்ட SEM நுண்ணுருவப் படங்கள், இந்தப் படிவுகளால் ஏற்படும் மேற்பரப்புச் சேதத்தை விளக்குகின்றன; இதில் குழி அரிப்பு மற்றும் நுண்துளைகள் அடங்கும், இவை அரிப்பை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன.
செயலற்றதாக்கப்பட்ட பிறகு கிடைத்த XPS முடிவுகள், செயலற்றதாக்கும் படலம் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டபோது மேற்பரப்பில் Cr:Fe உள்ளடக்க விகிதம் மிகவும் அதிகமாக இருந்ததைக் காட்டின, இதன்மூலம் அரிப்பு விகிதம் மற்றும் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் பிற பாதகமான விளைவுகள் குறைந்தன.
மாதிரிப் பிரதிகள், 'உள்ளபடியே' உள்ள மேற்பரப்பிற்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட மேற்பரப்பிற்கும் இடையே Cr:Fe விகிதத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காட்டின. ஆரம்ப Cr:Fe விகிதங்கள் 0.6 முதல் 1.0 வரையிலான வரம்பில் சோதிக்கப்பட்டன, அதேசமயம் பதப்படுத்தலுக்குப் பிந்தைய பதப்படுத்தல் விகிதங்கள் 1.0 முதல் 2.5 வரை இருந்தன. மின்-பளபளப்பாக்கப்பட்ட மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட துருப்பிடிக்காத எஃகுகளுக்கான மதிப்புகள் 1.5 மற்றும் 2.5-க்கு இடையில் உள்ளன.
பிந்தைய செயலாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகளில், Cr:Fe விகிதத்தின் அதிகபட்ச ஆழம் (AES ஐப் பயன்படுத்தி நிறுவப்பட்டது) 3 முதல் 16 Å வரை இருந்தது. கோல்மன்² மற்றும் ரோல்⁹ ஆகியோரால் வெளியிடப்பட்ட முந்தைய ஆய்வுகளின் தரவுகளுடன் இவை சாதகமாக ஒப்பிடப்படுகின்றன. அனைத்து மாதிரிகளின் மேற்பரப்புகளிலும் Fe, Ni, O, Cr, மற்றும் C ஆகியவை நிலையான அளவுகளில் இருந்தன. பெரும்பாலான மாதிரிகளில் P, Cl, S, N, Ca, மற்றும் Na ஆகியவற்றின் குறைந்த அளவுகளும் காணப்பட்டன.
இந்த எச்சங்கள் இரசாயன சுத்திகரிப்பான்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் அல்லது மின்மெருகூட்டல் ஆகியவற்றால் ஏற்படுபவை. மேலும் பகுப்பாய்வு செய்ததில், ஆஸ்டெனைட் படிகத்தின் மேற்பரப்பிலும் அதன் வெவ்வேறு மட்டங்களிலும் சில சிலிக்கான் மாசுகள் கண்டறியப்பட்டன. இதற்கான மூலமானது, நீர்/நீராவியில் உள்ள சிலிக்கா உள்ளடக்கம், இயந்திர மெருகூட்டிகள், அல்லது CS உருவாக்கும் கலத்தில் கரைந்துள்ள அல்லது அரிக்கப்பட்ட பார்வைக் கண்ணாடி எனத் தெரிகிறது.
CS அமைப்புகளில் காணப்படும் அரிமானப் பொருட்கள் பெருமளவில் மாறுபடுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம், இந்த அமைப்புகளின் மாறுபட்ட சூழல்களும், வால்வுகள், ட்ராப்கள் மற்றும் பிற துணைக்கருவிகள் போன்ற பல்வேறு பாகங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள விதமும் ஆகும்; இவை அரிமானச் சூழல்களுக்கும் அரிமானப் பொருட்களுக்கும் வழிவகுக்கக்கூடும்.
மேலும், முறையாகப் பாசிவேட் செய்யப்படாத மாற்று பாகங்கள் பெரும்பாலும் அமைப்பில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. CS ஜெனரேட்டரின் வடிவமைப்பு மற்றும் நீரின் தரம் ஆகியவற்றாலும் அரிமானப் பொருட்கள் கணிசமாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன. சில வகை ஜெனரேட்டர் தொகுப்புகள் ரீபாய்லர்களாகவும், மற்றவை டியூபுலர் ஃப்ளாஷர்களாகவும் உள்ளன. CS ஜெனரேட்டர்கள் பொதுவாக சுத்தமான நீராவியிலிருந்து ஈரப்பதத்தை அகற்ற எண்ட் ஸ்கிரீன்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதேசமயம் மற்ற ஜெனரேட்டர்கள் பேஃபில்ஸ் அல்லது சைக்ளோன்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.
சிலவற்றில், விநியோகக் குழாயிலும் அதை மூடியிருக்கும் சிவப்பு இரும்பிலும் கிட்டத்தட்ட திடமான இரும்புப் படலம் உருவாகிறது. தடுப்புக் கட்டையானது, அதன் அடியில் இரும்பு ஆக்சைடுப் படலத்துடன் ஒரு கருப்பு இரும்புப் படலத்தை உருவாக்குவதோடு, மேற்பரப்பில் இருந்து எளிதாகத் துடைத்துவிடக்கூடிய கரிப் படலம் வடிவில் இரண்டாவது மேல் மேற்பரப்பு நிகழ்வையும் உருவாக்குகிறது.
பொதுவாக, இந்த இரும்பு-கரி போன்ற படிவு, இரும்பு-சிவப்பு நிறப் படிவை விட மிகவும் அதிகமாகவும், எளிதில் நகரக்கூடியதாகவும் இருக்கும். ஆவிசுருக்க நீரில் உள்ள இரும்பின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை அதிகரிப்பதால், விநியோகக் குழாயின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ஆவிசுருக்க நீர் வழித்தடத்தில் உருவாகும் கசடானது, இரும்புக் கசடின் மீது இரும்பு ஆக்சைடு கசடைக் கொண்டுள்ளது.
இரும்பு ஆக்சைடு பிளஷ், ஒடுக்க நீர் சேகரிப்பான் வழியாகச் சென்று, வடிகாலில் தெரிவதோடு, அதன் மேல் அடுக்கை மேற்பரப்பில் இருந்து எளிதாகத் தேய்த்து அகற்றிவிடவும் செய்கிறது. பிளஷின் வேதியியல் அமைப்பில் நீரின் தரம் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
அதிக ஹைட்ரோகார்பன் உள்ளடக்கம் உதட்டுச்சாயத்தில் அதிகப்படியான கரியை ஏற்படுத்துகிறது, அதேசமயம் அதிக சிலிக்கா உள்ளடக்கம், உதட்டுச்சாயத்தின் அடுக்கை மென்மையாகவும் பளபளப்பாகவும் ஆக்குகிறது. முன்னரே குறிப்பிட்டபடி, நீர் மட்டத்தைக் காட்டும் கண்ணாடிகளும் அரிப்புக்கு ஆளாகின்றன, இதனால் குப்பைகளும் சிலிக்காவும் அமைப்புக்குள் நுழைகின்றன.
நீராவி அமைப்புகளில் இந்தத் துப்பாக்கி ஒரு கவலைக்குரிய விஷயமாகும், ஏனெனில் இதில் தடிமனான அடுக்குகள் உருவாகித் துகள்களை உண்டாக்கக்கூடும். இந்தத் துகள்கள் நீராவிப் பரப்புகளிலோ அல்லது நீராவி கிருமி நீக்க உபகரணங்களிலோ காணப்படுகின்றன. பின்வரும் பிரிவுகள், மருந்தின் சாத்தியமான விளைவுகளை விவரிக்கின்றன.
படம் 7 மற்றும் 8-இல் உள்ள தற்போதைய நிலை SEM படங்கள், நிலை 1-இல் உள்ள வகை 2 கார்மைனின் நுண்படிகத் தன்மையைக் காட்டுகின்றன. இரும்பு ஆக்சைடு படிகங்களின் குறிப்பாக அடர்த்தியான ஒரு அணி, நுண்ணிய துகள்களைக் கொண்ட எச்சத்தின் வடிவில் மேற்பரப்பில் உருவாகியுள்ளது. படம் 9 மற்றும் 10-இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மற்றும் செயலற்றதாக்கப்பட்ட மேற்பரப்புகள் அரிப்புச் சேதத்தைக் காட்டி, அதன் விளைவாக கரடுமுரடான மற்றும் சற்றே நுண்துளைகள் கொண்ட மேற்பரப்பு அமைப்பைக் கொண்டிருந்தன.
படம் 11-இல் உள்ள NPP ஸ்கேன், அதன் மீது கனமான இரும்பு ஆக்சைடுடன் இருந்த அசல் மேற்பரப்பின் ஆரம்ப நிலையைக் காட்டுகிறது. செயலற்றதாக்கப்பட்ட மற்றும் துரு நீக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு (படம் 12), செயலற்ற படலமானது இப்போது > 1.0 Cr:Fe விகிதத்தில் Fe (கருப்புக் கோடு) ஐ விட உயர்ந்த Cr (சிவப்புக் கோடு) உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. செயலற்றதாக்கப்பட்ட மற்றும் துரு நீக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு (படம் 12), செயலற்ற படலமானது இப்போது > 1.0 Cr:Fe விகிதத்தில் Fe (கருப்புக் கோடு) ஐ விட உயர்ந்த Cr (சிவப்புக் கோடு) உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. பஸ்ஸிவிரோவன்னா மற்றும் ஓபெஸ்டோசென்னயா போவர்க்னோஸ்ட் (ரிஸ். 12) இதைப் பற்றி அறியலாம் சோடர்ஜானி சிஆர் (கிராஸ்னாயா liniya) по сравнению с Fe (செர்ணயா லினியா) при соотношении Cr:Fe > 1,0. செயலற்றதாக்கப்பட்ட மற்றும் ஆற்றல் நீக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு (படம் 12), Cr:Fe விகிதம் > 1.0 என்ற அளவில், செயலற்ற படலத்தில் இப்போது Fe (கருப்புக் கோடு) உடன் ஒப்பிடும்போது Cr (சிவப்புக் கோடு) உள்ளடக்கம் அதிகரித்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.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 1.0 Cr(红线)含量高于Fe(黑线),Cr:Fe 比率> 1.0。 பஸ்ஸிவிரோவண்ணா மற்றும் மாரிஸ்தாயா போவர்க்னோஸ்ட் (ரிஸ். 12) போகாஸிவாட், சிடோ பாசிவிரோவண்ணா பிளென்கா டெபரேட் பாடகர் சிஆர் (க்ரஸ்னாயா லினி), CHEM Fe (черная линия), при соотношении Cr:Fe > 1,0. செயலற்றதாக்கப்பட்ட மற்றும் சுருங்கிய மேற்பரப்பு (படம் 12), Cr:Fe விகிதம் > 1.0 ஆக இருக்கும்போது, செயலற்றதாக்கப்பட்ட படலத்தில் Fe-ஐ (கருப்புக் கோடு) விட Cr உள்ளடக்கம் (சிவப்புக் கோடு) அதிகமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
65%-க்கும் அதிகமான இரும்புச் சத்தைக் கொண்ட அடிப்படை உலோகம் மற்றும் செதில் அடுக்கிலிருந்து உருவான, நூற்றுக்கணக்கான ஆங்ஸ்ட்ராம் தடிமன் கொண்ட படிக இரும்பு ஆக்சைடு படலத்தை விட, மெல்லிய (< 80 Å) செயலற்றதாக்கும் குரோமியம் ஆக்சைடு படலம் அதிக பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
செயலற்றதாக்கப்பட்ட மற்றும் சுருக்கமடைந்த மேற்பரப்பின் வேதியியல் கலவையானது, இப்போது செயலற்றதாக்கப்பட்ட மெருகூட்டப்பட்ட பொருட்களுடன் ஒப்பிடத்தக்கதாக உள்ளது. நிலை 1-இல் உள்ள படிவு, அதே இடத்தில் உருவாகக்கூடிய வகை 2 படிவாகும்; அது குவியும்போது, நீராவியுடன் இடம்பெயரும் பெரிய துகள்கள் உருவாகின்றன.
இந்த நிலையில், காணப்படும் அரிப்பானது கடுமையான குறைபாடுகளுக்கோ அல்லது மேற்பரப்பின் தரக்குறைவுக்கோ வழிவகுக்காது. இயல்பான சுருக்கமானது, மேற்பரப்பின் மீதான அரிப்பு விளைவைக் குறைத்து, கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய துகள்கள் வலுவாக இடம்பெயர்வதற்கான சாத்தியத்தையும் நீக்கிவிடும்.
படம் 11-இல், AES முடிவுகள், மேற்பரப்பிற்கு அருகிலுள்ள தடிமனான அடுக்குகளில் Fe மற்றும் O-வின் அளவுகள் அதிகமாக இருப்பதையும் (500 Å இரும்பு ஆக்சைடு; முறையே எலுமிச்சை பச்சை மற்றும் நீலக் கோடுகள்), அவை Fe, Ni, Cr, மற்றும் O ஆகியவற்றின் கலப்பு நிலைகளுக்கு மாறுவதையும் காட்டுகின்றன. Fe-இன் செறிவு (நீலக் கோடு), மற்ற எந்த உலோகத்தையும் விட மிகவும் அதிகமாக உள்ளது; இது மேற்பரப்பில் 35%-இலிருந்து கலப்புலோகத்தில் 65%-க்கும் மேலாக அதிகரிக்கிறது.
மேற்பரப்பில், உலோகக் கலவையில் கிட்டத்தட்ட 50% ஆக இருக்கும் O நிலை (இளம் பச்சை கோடு), 700 Å-க்கும் அதிகமான ஆக்சைடு படலத் தடிமனில் ஏறக்குறைய பூஜ்ஜியமாகக் குறைகிறது. மேற்பரப்பில் Ni (அடர் பச்சை கோடு) மற்றும் Cr (சிவப்பு கோடு) அளவுகள் மிகவும் குறைவாகவும் (< 4%), உலோகக் கலவையின் ஆழத்தில் இயல்பான நிலைகளுக்கு (முறையே 11% மற்றும் 17%) அதிகரித்தும் காணப்படுகின்றன. மேற்பரப்பில் Ni (அடர் பச்சை கோடு) மற்றும் Cr (சிவப்பு கோடு) அளவுகள் மிகவும் குறைவாகவும் (< 4%), உலோகக் கலவையின் ஆழத்தில் இயல்பான நிலைகளுக்கு (முறையே 11% மற்றும் 17%) அதிகரித்தும் காணப்படுகின்றன. உரோவ்னி நி (தெம்னோ-செலனாய லினி) மற்றும் சிஆர் (க்ரஸ்னாய லினி) CHREZVыchayno nicki на поверхности (<4%) உரோவ்னியா (11% மற்றும் 17% соответственно) மேற்பரப்பில் Ni (அடர் பச்சை கோடு) மற்றும் Cr (சிவப்பு கோடு) ஆகியவற்றின் அளவுகள் மிகக் குறைவாகவும் (<4%), உலோகக்கலவையின் ஆழத்தில் இயல்பான அளவுகளுக்கு (முறையே 11% மற்றும் 17%) அதிகரித்தும் காணப்படுகின்றன.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% உரோவ்னி நி (தெம்னோ-செலனாய லினி) மற்றும் சிஆர் (க்ரஸ்னா லினி) நே போவெர்க்னோஸ்டி சிரேஸ்விச்சய்னோ நிஸ்கி (<4%) மற்றும் உவல்கோட் уровня в глубиne ஸ்ப்லாவா (11% மற்றும் 17% சமூகம்). மேற்பரப்பில் Ni (அடர் பச்சை கோடு) மற்றும் Cr (சிவப்பு கோடு) ஆகியவற்றின் அளவுகள் மிகக் குறைவாகவும் (<4%), உலோகக்கலவையின் ஆழத்தில் இயல்பான அளவுகளுக்கு (முறையே 11% மற்றும் 17%) அதிகரித்தும் காணப்படுகின்றன.
படம் 12-இல் உள்ள AES படம், ரௌஜ் (இரும்பு ஆக்சைடு) அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, செயலற்ற படலம் மீட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது. 15 Å முதன்மை அடுக்கில், Cr நிலை (சிவப்புக் கோடு) Fe நிலையை (கருப்புக் கோடு) விட அதிகமாக உள்ளது, இது ஒரு செயலற்ற படலமாகும். தொடக்கத்தில், மேற்பரப்பில் Ni-இன் உள்ளடக்கம் 9% ஆக இருந்தது, இது Cr நிலைக்கு (± 16%) மேலே 60–70 Å வரை அதிகரித்து, பின்னர் 200 Å கலப்புலோக நிலைக்கு உயர்ந்தது.
2% இல் தொடங்கி, கார்பன் அளவு (நீலக் கோடு) 30 Å இல் பூஜ்ஜியமாகக் குறைகிறது. Fe-இன் அளவு ஆரம்பத்தில் குறைவாகவும் (< 15%), பின்னர் 15 Å-ல் Cr-இன் அளவிற்குச் சமமாகவும் இருந்து, 150 Å-ல் 65%-க்கும் அதிகமாகக் கலப்புலோக அளவை அடையும் வரை தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. Fe-இன் அளவு ஆரம்பத்தில் குறைவாகவும் (< 15%), பின்னர் 15 Å-ல் Cr-இன் அளவிற்குச் சமமாகவும் இருந்து, 150 Å-ல் 65%-க்கும் அதிகமாகக் கலப்புலோக அளவை அடையும் வரை தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. Уровень Fe вначале низкий (< 15%) 65% எடுத்துக்காட்டாக 150 Å. Fe-இன் அளவு ஆரம்பத்தில் குறைவாக (15%-க்கும் குறைவாக) இருந்து, பின்னர் 15 Å-ல் Cr-இன் அளவிற்குச் சமமாகி, 150 Å-ல் 65%-க்கும் அதிகமான கலப்புலோக அளவாகத் தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. Fe 含量最初很低(< 15%), 后来在15 Å 时等于Cr 含量,并在150 Å 时继续增加到超%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 时继续增加到超%的合金含量。 Содержание Fe изначально низкое (< 15 %), позже оно равняется содержанию Cr при 15 Å и продолжатся 65 % при 150 Å. ஆரம்பத்தில் Fe-இன் உள்ளடக்கம் குறைவாக (15%-க்கும் குறைவாக) உள்ளது, பின்னர் அது 15 Å-ல் Cr-இன் உள்ளடக்கத்திற்குச் சமமாகி, 150 Å-ல் கலப்புலோகத்தின் உள்ளடக்கம் 65%-ஐத் தாண்டும் வரை தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது.30 Å தொலைவில் Cr அளவுகள் மேற்பரப்பின் 25% ஆக அதிகரித்து, கலப்புலோகத்தில் 17% ஆகக் குறைகின்றன.
மேற்பரப்பிற்கு அருகிலுள்ள உயர்ந்த O நிலை (இளம் பச்சை கோடு) 120 Å ஆழத்திற்குப் பிறகு பூஜ்ஜியமாகக் குறைகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு நன்கு வளர்ந்த மேற்பரப்பு செயலற்ற படலத்தை நிரூபித்தது. படங்கள் 13 மற்றும் 14 இல் உள்ள SEM புகைப்படங்கள், மேற்பரப்பின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இரும்பு ஆக்சைடு அடுக்குகளின் கரடுமுரடான, சொரசொரப்பான மற்றும் நுண்துளைகளுடைய படிகத் தன்மையைக் காட்டுகின்றன. சுருக்கமான மேற்பரப்பானது, பகுதியளவு குழி விழுந்த கரடுமுரடான மேற்பரப்பில் ஏற்பட்ட அரிப்பின் விளைவைக் காட்டுகிறது (படங்கள் 18-19).
படம் 13 மற்றும் 14-ல் காட்டப்பட்டுள்ள செயலற்றதாக்கப்பட்ட மற்றும் சுருங்கிய மேற்பரப்புகள் கடுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தைத் தாங்குவதில்லை. படம் 15 மற்றும் 16 ஒரு உலோக மேற்பரப்பில் மீட்டெடுக்கப்பட்ட செயலற்றதாக்கும் படலத்தைக் காட்டுகின்றன.
பதிவிட்ட நேரம்: நவம்பர் 17, 2022


