Qual é a diferença entre Inconel 625 e 316 SS?
Os sais fundidos de cloreto são considerados candidatos potenciais para fluidos de transferência de calor e armazenamento de energia térmica (TES) em usinas de energia solar concentrada (CSP) de próxima geração devido à sua estabilidade térmica, baixo custo, baixo ponto de fusão, alto ponto de ebulição e boas propriedades de transferência. . Propriedades térmicas como NaCl e KCl (sais de cloreto iônico) são abundantes na Terra e fervem em temperaturas acima de 1.400 graus. Quando eles são misturados com ZnCl2 (um haleto metálico covalente de baixo ponto de fusão), o ponto de fusão da mistura de sais cloreto diminui devido à reação eutética entre eles. No entanto, a corrosão severa de materiais estruturais em sal fundido de cloreto é um grande desafio para a tecnologia CSP.


A resistência à corrosão de diferentes ligas em sais fundidos de cloreto tem sido extensivamente estudada, e estes trabalhos têm focado principalmente nos efeitos dos elementos de liga na taxa de corrosão de ligas em sais fundidos de cloreto. Ding et al. O comportamento de corrosão de ligas em sais fundidos de cloreto foi revisado e o mecanismo de corrosão de ligas em sais fundidos de cloreto foi estudado. É bem conhecido que a taxa de corrosão de ligas em sais fundidos de cloreto depende da composição da liga, das impurezas no sal, da temperatura do sal e do ambiente do gás.
O processo de corrosão de ligas em sais fundidos de cloreto inclui corrosão química e eletroquímica, reações interfaciais e soluções oxidantes; no entanto, o seu mecanismo de corrosão, especialmente o papel do cloro, permanece obscuro. O mecanismo de ativação-oxidação ou dissolução como mecanismo de oxidação-redução-cloração anódica tem sido usado para explicar o processo de corrosão de ligas em sais de cloreto fundidos. Como mencionado acima, a corrosão de ligas em sal fundido de cloreto é um processo eletroquímico; portanto, os métodos eletroquímicos são adequados para estudar o comportamento de corrosão de ligas causadas pela fusão de cloretos e são úteis na compreensão da transformação iônica durante o processo de corrosão.
O aço inoxidável 316 e o Inconel 625 à base de níquel são candidatos potenciais para sistemas CSP de próxima geração usando sais de cloreto fundido como fluido térmico e TES devido às suas boas propriedades mecânicas em altas temperaturas. Sabe-se que o aço inoxidável 316 e a liga Inconel 625 apresentam boa resistência à corrosão em sais fundidos de nitrito. No entanto, como mencionado acima, o sal fundido de cloreto é muito mais corrosivo do que o sal fundido de subnitrato. Até onde sabemos, o mecanismo de corrosão da liga no sal fundido de cloreto ainda não está claro, e os dados de corrosão dessas duas ligas no sal fundido de cloreto, especialmente no sal fundido do sistema NaCl-KCl-ZnCl2, estão dispersos . Neste trabalho, a fim de compreender o mecanismo de corrosão e avaliar a resistência à corrosão do aço inoxidável 316 e da liga Inconel 625 em sais cloreto fundidos, estas duas ligas foram estudadas em NaCl-KCl-ZnCl2 fundido a 700 graus e 900 graus. O comportamento à corrosão foi estudado por ensaios de imersão e métodos eletroquímicos. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) equipada com espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e difração de raios X (XRD) foi utilizada para estudar a morfologia microestrutural e a composição de fases dos produtos de corrosão.





