Abstract

Cyclic and isothermal oxidation of chromium-molybdenum steel 2.25Cr-1Mo were analyzed at 550 °C and 650 °C during 360 hours in air atmospheres. The cycles were performed with two stages; one of heating in furnace during 90 minutes and then the sample were cooled to 50 °C by air flow. Thermogravimetric analyses were performed to obtain high temperature corrosion kinetics. Several characterization techniques have been used to identify the corrosion mechanism, as X-Ray Diffraction (XRD), Optical Microscopy (OM) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Thermal cycling tests can changes the corrosion mechanism, due cracks propagation in oxide scale, that witch can favors the access of oxidant agent to the substrate.

Highlights

  • isothermal oxidation of chromium-molybdenum steel 2.25Cr-1Mo were analyzed at 550 °C

  • The cycles were performed with two stages

  • then the sample were cooled to 50 °C by air flow

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Summary

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de los últimos años es disminuir las emisiones contaminantes producidas en las centrales térmicas convencionales de combustibles fósiles. Entre el foco caliente y frío del ciclo, es decir, desarrollando tecnologías de materiales que permitan dicho incremento de temperatura, es posible incrementar la eficiencia, disminuir costes y limitar las emisiones contaminantes al exterior (Sarver et al, 2006). La acción combinada de la exposición a alta temperatura y las tensiones inducidas por las fluctuaciones térmicas, pueden producir incluso el fallo del componente, debido a los diferentes coeficientes de expansión térmica entre el sustrato y la capa de productos de corrosión (Yoon y Jeong, 1999; Xie et al, 2006). Las tensiones generadas son capaces de propagar grietas en la capa formada e incluso pueden producir la delaminación de la película de productos oxidados, desprotegiendo así al material frente a los fenómenos de oxidación directa (Buscail et al, 2003; Yoshinaga et al, 2011). El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos del ciclado térmico, comparándolos con condiciones isotermas a 550 °C y 650 °C durante 360 horas en aire

Material de partida
Ensayos de ciclo térmico e isotermo
Espectroscopía Raman
CONCLUSIONES
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