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交叉滚子轴承套圈表面小孔的形成原理

发布时间:2023-04-24 10:06浏览次数:

交叉滚子轴承套圈表面小孔的形成机理是轴承的金属表面钝化膜受损之后,其表面处于活性溶解状态,此时如果遇到一定浓度的电解质溶液,电解质溶液中的侵蚀性阴离子(如Cl-) 会受活性的金属表面阳离子作用而发生电迁移,富集于金属阳极表面,引起金属电极的腐蚀电位升高,当金属阳极腐蚀电位高到一定程度,达到形成腐蚀核的临界值,阳极开始溶解,阳极电流急剧增大,同时在金属表面形成凹坑。

这是一个不可逆反应,又由于表面的凹陷阻滞了阴离子(CI-) 和金属阳离子的向外扩散,凹坑内继Fe的阳极溶解反应之后,又进行了Fe2+的水解反应(可逆反应),使得孔内H+的浓度增高,同时离子的电迁移过程也增加了孔内阴离子的浓度。如果阴离子为CI-,这就相当于随着腐蚀孔的发展,不断向孔内添加HCI溶液一样。

上述过程不断循环,腐蚀坑不断加深,形成小孔腐蚀。钝化膜受损的原因是由于交叉滚子轴承金属表面存在化学或物理性质的的不均匀性,例如较大的成分波动、非金属夹杂、异物粘附、机械损伤、氧化膜裂隙等等,使得表面钝化膜可能被破坏。

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