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A µ‐XANES study of the combined oxidation/sulfidation of Fe–Cr model alloys

  • The precise analysis of cation diffusion profiles through corrosion scales is an important aspect to evaluate corrosion phenomena under multicomponent chemical load, as during high‐temperature corrosion under deposits and salts. The present study shows a comprehensive analysis of cation diffusion profiles by electron microprobe analysis and microbeam X‐ray absorption near edge structure (µ‐XANES) spectroscopy in mixed oxide/sulfide scales grown on Fe–Cr model alloys after exposing them to 0.5% SO2. The results presented here correspond to depth‐dependent phase identification of oxides and sulfides in the corrosion scales by µ‐XANES and the description of oxidation‐state‐dependent diffusion profiles. Scales grown on low‐ and high‐alloyed materials show both a well‐pronounced diffusion profile with a high concentration of Fe3+ at the gas and a high concentration of Fe2+ at the alloy interface. The distribution of the cations within a close‐packed oxide lattice is strongly influencing theThe precise analysis of cation diffusion profiles through corrosion scales is an important aspect to evaluate corrosion phenomena under multicomponent chemical load, as during high‐temperature corrosion under deposits and salts. The present study shows a comprehensive analysis of cation diffusion profiles by electron microprobe analysis and microbeam X‐ray absorption near edge structure (µ‐XANES) spectroscopy in mixed oxide/sulfide scales grown on Fe–Cr model alloys after exposing them to 0.5% SO2. The results presented here correspond to depth‐dependent phase identification of oxides and sulfides in the corrosion scales by µ‐XANES and the description of oxidation‐state‐dependent diffusion profiles. Scales grown on low‐ and high‐alloyed materials show both a well‐pronounced diffusion profile with a high concentration of Fe3+ at the gas and a high concentration of Fe2+ at the alloy interface. The distribution of the cations within a close‐packed oxide lattice is strongly influencing the lattice diffusion phenomena due to their different oxidation states and therefore different crystal‐field preference energies. This issue is discussed based on the results obtained by µ‐XANES analysis.zeige mehrzeige weniger

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  • Weber_et_al-2019-Materials_and_Corrosion.pdf
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Autor*innen:Kathrin Weber, Ana de Oliveira Guilherme BuzanichORCiD, Martin RadtkeORCiD, Uwe Reinholz, Christiane Stephan-ScherbORCiD
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Materials and Corrosion
Jahr der Erstveröffentlichung:2019
Organisationseinheit der BAM:5 Werkstofftechnik
5 Werkstofftechnik / 5.0 Abteilungsleitung und andere
5 Werkstofftechnik / 5.1 Materialographie, Fraktographie und Alterung technischer Werkstoffe
6 Materialchemie
6 Materialchemie / 6.3 Strukturanalytik
Verlag:Wiley VCH-Verlag
Jahrgang/Band:70
Ausgabe/Heft:8
Erste Seite:1360
Letzte Seite:1370
DDC-Klassifikation:Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Freie Schlagwörter:Oxidation; Sulfidation; X-ray absorption spectroscopy
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Chemie und Prozesstechnik
Material
Material / Degradation von Werkstoffen
DOI:10.1002/maco.201810644
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:15.05.2019
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:15.08.2019
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