技術情報

2000  Volume 32 

Corrosion Behavior of WC-Ni-Cr cemented Carbide in NaOH Solution WC-Ni-Cr系超硬合金のNaOH溶液中での腐食挙動
Shuichi Imasato, Shigeya Sakaguchi, Yasunori Hayashi *)
*)九州大学工学部材料工学科(Dept. Material Science and Engineering, Fac. Eng., Kyushu University.)
今里州一、坂口茂也、林安徳
Key words WC-Ni-Cr, corrosion resistance, immersion test, polarization curve, NaOH
キーワード WC-Ni-Cr、耐食性、浸漬試験、分極曲線

Abstract

WC-Ni-Cr cemented carbides have been used even under corrosive condition because of its excellent corrosion resistance. The corrosion characteristics of this alloy in acidic and neutral solution had been investigated by immersion test and polarization test, and reported that corrosion resistance was improved in the low carbon and high Cr3C2 content alloy.
In this report, these corrosion tests were carried out in 1N NaOH solution. In immersion test, most of the dissolved element in the solution was W. The corrosion rate of WC-Ni-Cr was the higher with the lower carbon and the lower Cr3C2 contents, and these results were quite opposite to the tendency in acidic and neutral solutions. In polarization test, a large difference in polarization curves by the change of carbon content was not observed. The passivation region, which was observed in acidic solution, was not observed. In the vicinity of the corrosion potential, the corrosion current density ( i corr ) decreased with the increase in the carbon and Cr3C2 contents. The difference of corrosion rate with carbon and Cr3C2 contents of WC-Ni-Cr in 1N NaOH solution was considered to be caused by the difference in the amount of W dissolved in the binder Ni phase.
WC-Ni-Cr系超硬合金は耐食性に優れるとされ,様々な耐摩耐食材料として用いられている.筆者らはこれまでに,WC-Ni-Cr系超硬合金の中性,酸性溶液中の腐食特性を分極試験,定電位分極試験,浸漬試験を実施し,低炭素合金ほど,また高Cr3C2量合金ほど耐食性が向上することを報告してきた.本報告では,1N 1N NaOHのアルカリ性溶液において、炭素量およびCr3C2量を変化させたWC-Ni-Cr系超硬合金における分極測定、浸漬試験を行った。
浸漬試験の結果では、溶解元素はほとんどがWであった。低炭素合金ほど、また低Cr3C2合金ほどWの溶解速度が大きくなり、酸性・中性溶液とは全く逆の結果となった。分極試験では、中性、酸性溶液での場合とは異なり、炭素量、Cr量が異なる試料間での大きな違いは見られず、また明確な不働態領域は見られなかった。しかし、腐食電位付近では、高炭素合金、高Cr3C2合金ほど電流密度は低く耐食性に優れることが判った。これは結合相金属NiからのW溶解量の差と考えられ、低炭素合金、低Cr3C2合金ほどNi結合相中のW固溶量が多いことから理解される。
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