金屬所固體原子像研究部馬秀良研究員、張波副研究員和王靜博士等人組成的介質(zhì)條件下材料電子顯微學(xué)研究小組在原子尺度下直接獲得金屬表面超薄鈍化膜的剖面顯微圖像,并揭示了氯離子擊破鈍化膜的作用機(jī)制。7月2日,英國(guó)《自然 通訊》(Nature Communications)在線發(fā)表了該項(xiàng)研究成果。9月7日,美國(guó)《科學(xué)》(Science)周刊在相關(guān)專(zhuān)欄以“Tracking corroding chloride”為題對(duì)該成果進(jìn)行了推介,認(rèn)為“利用透射電子顯微技術(shù)對(duì)氯離子傳輸?shù)闹苯佑^測(cè)加深了對(duì)金屬腐蝕過(guò)程的理解”。
金屬表面幾個(gè)納米厚的鈍化膜賦予其優(yōu)良的抗均勻腐蝕能力,然而,在抗均勻腐蝕的同時(shí),金屬的局部點(diǎn)狀腐蝕(即“點(diǎn)蝕”)卻難以避免。點(diǎn)蝕的發(fā)生起始于材料表面,最終向材料表面以下的縱深方向迅速擴(kuò)展。因此,點(diǎn)蝕破壞具有極大的隱蔽性和突發(fā)性,特別是在石油、化工、核電等領(lǐng)域,點(diǎn)蝕容易造成金屬管壁穿孔,使大量油、氣泄漏,甚至造成火災(zāi)、爆炸等災(zāi)難性事故。
點(diǎn)蝕的發(fā)生起始于鈍化膜的局部破損,是材料科學(xué)與工程領(lǐng)域中的經(jīng)典問(wèn)題之一。由于鈍化膜非常?。?~5nm),對(duì)其結(jié)構(gòu)的直接觀測(cè)極具挑戰(zhàn)性,探究氯離子導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)演變則更為困難。自上世紀(jì)六十年代開(kāi)始至今,材料科學(xué)家普遍采用表面譜學(xué)等間接的實(shí)驗(yàn)手段研究氯離子擊破鈍化膜的機(jī)制,并因此提出了多種模型和假說(shuō),但尚無(wú)定論。其爭(zhēng)論的核心問(wèn)題是氯離子在鈍化膜中的存在位置及作用方式。
金屬所固體原子像研究部界面結(jié)構(gòu)研究團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期致力于材料基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題的電子顯微學(xué)研究,經(jīng)過(guò)多年的學(xué)術(shù)積累,在解決上述基礎(chǔ)科學(xué)難題方面近來(lái)取得突破。他們利用像差校正透射電子顯微技術(shù)證實(shí),鈍化膜由極其微小的具有尖晶石結(jié)構(gòu)的納米晶和非晶組成;基于定量電子顯微學(xué)分析并結(jié)合相應(yīng)的理論計(jì)算,發(fā)現(xiàn)氯離子沿著納米晶和非晶之間的特殊“晶界”并以貫穿通道為路徑,傳輸至鈍化膜與金屬之間的界面。到達(dá)界面處的氯離子造成基體一側(cè)的晶格膨脹、界面的起伏以及膜一側(cè)的疏松化,并在界面處引入了拉應(yīng)力。起伏界面的凸起在應(yīng)力的作用下最終成為鈍化膜發(fā)生破裂的起始位置。這一研究成果為揭示氯離子與金屬鈍化膜的交互作用機(jī)制提供了直接的實(shí)驗(yàn)證據(jù),為修正和完善數(shù)十年來(lái)基于模型和假說(shuō)所建立起來(lái)的鈍化膜擊破理論提供了原子尺度的結(jié)構(gòu)信息。
該項(xiàng)研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)院前沿科學(xué)重點(diǎn)研究項(xiàng)目以及金屬所創(chuàng)新基金重點(diǎn)項(xiàng)目等資助。