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Hot corrosion behavior of additively manufactured stainless steel 316L and Inconel 718 in MgCl2/KCl/NaCl chloride salts at 700 ◦C

Shi, Hao und Wu, Tao und Gong, Qing und Ding, Wenjin und Chai, Yan und Weisenburger, Alfons und Chang, Litao und Zhang, Zhao und Wang, Kangli und Richter, Julia und Niendorf, Thomas und Müller, Georg (2022) Hot corrosion behavior of additively manufactured stainless steel 316L and Inconel 718 in MgCl2/KCl/NaCl chloride salts at 700 ◦C. Corrosion Science, 207 (110561). Elsevier. doi: 10.1016/j.corsci.2022.110561. ISSN 0010-938X.

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Kurzfassung

Two additively manufactured (AM) materials, i.e., stainless steel 316 L (SS316L) and Ni-base superalloy Inconel 718 (IN718), have been exposed to MgCl2-KCl-NaCl (47.1–22.7–30.2 mol%) salts at 700 ◦C to investigate their corrosion behavior. Corrosion tests were conducted using SS316L processed by laser metal deposition (LMD), IN718 by laser powder bed fusion (PBF-LB) as well as conventionally processed counterparts. The obtained results reveal that LMD SS316L is characterized by inferior corrosion resistance, mainly due to the segregation of δ-ferrite at grain boundary (GB). Two different types of corrosion morphologies, uniform corrosion and GBdriven corrosion, are observed in both AM and the conventionally processed IN718 samples. The GB-driven corrosion is accelerated by the evolution of δ-phase in case of IN718.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/191215/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Hot corrosion behavior of additively manufactured stainless steel 316L and Inconel 718 in MgCl2/KCl/NaCl chloride salts at 700 ◦C
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Shi, HaoInstitute for Pulsed Power and Microwave Technology, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wu, TaoState Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, ChinaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Gong, QingQing.Gong (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Ding, WenjinWenjin.Ding (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Chai, Yanzudeutschland (at) outlook.comNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Weisenburger, AlfonsInstitute for Pulsed Power and Microwave Technology, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Chang, LitaoShanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, ChinaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Zhang, ZhaoState Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment, Dalian University of Technology, Dalian, ChinaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wang, KangliHuazhong University of Science and Technology (HUST), ChinaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Richter, JuliaInstitute of Materials Engineering, University of Kassel, Mochebergstr. ¨ 3, 34125 Kassel, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Niendorf, ThomasInstitute of Materials Engineering, University of Kassel, Mochebergstr. ¨ 3, 34125 Kassel, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Müller, GeorgInstitute for Pulsed Power and Microwave Technology (IHM), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 EggensteinLeopoldshafen, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:August 2022
Erschienen in:Corrosion Science
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:207
DOI:10.1016/j.corsci.2022.110561
Verlag:Elsevier
ISSN:0010-938X
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Additive manufacturing, 3D-printing Corrosion Microstructure Molten salts, Austenitic stainless steel 316L, Inconel 718
HGF - Forschungsbereich:Energie
HGF - Programm:Materialien und Technologien für die Energiewende
HGF - Programmthema:Thermische Hochtemperaturtechnologien
DLR - Schwerpunkt:Energie
DLR - Forschungsgebiet:E VS - Verbrennungssysteme
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):E - Materialen für thermische Hochtemperaturtechnologien, E - Neue Wärmeträgerfluide
Standort: Stuttgart
Institute & Einrichtungen:Institut für Technische Thermodynamik > Thermische Prozesstechnik
Hinterlegt von: Ding, Wenjin
Hinterlegt am:12 Dez 2022 19:44
Letzte Änderung:12 Dez 2022 19:44

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