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  • T95油井管在酸性油氣田環境中的應力腐蝕開裂行為及機制

    摘要通過光學顯微鏡和透射電鏡分析T95鋼第二相及合金元素對材料抗應力腐蝕開裂 (SCC) 性能影響。在不同酸性pH值條件下,結合動電位極化方法、恒載荷拉伸以及顯微鏡微觀分析等方法,研究了T95油井管鋼的應力腐蝕行為,并探究了其裂紋發生機制。結果表明,T95鋼的SCC行為對pH值敏感,在pH值2.8~4.5之間存在一個臨界值,溶液pH值低至2.8及以下時T95鋼的SCC敏感性高;腐蝕溶液pH值降低,

    2020-11-06 hualin

  • 綠色緩蝕劑SDDTC對AZ31B鎂合金的緩蝕作用及吸附行為

    摘要:采用極化曲線、電化學阻抗譜、紅外光譜及掃描電鏡等方法研究了二乙基二硫代氨基甲酸鈉 (SDDTC) 對AZ31B鎂合金在3.5% (質量分數) NaCl溶液中的緩蝕作用及吸附行為。結果表明,SDDTC能有效抑制AZ31B鎂合金在NaCl介質中的腐蝕,屬陰極抑制為主的混合型緩蝕劑。當SDDTC濃度為5 mmolL-1時,緩蝕效果最好。SDDTC在AZ31B鎂合金表面發生物理吸附,符合Langmu

    2020-11-05 hualin

  • NaPO3與SDBS緩蝕劑對AZ31鎂合金空氣電池在NaCl電解液中放電性能的影響

    摘要:研究了以鑄態AZ31鎂合金為陽極材料的鎂空氣電池在加入了0.5 g/L NaPO3、0.5 g/L十二烷基苯磺酸鈉 (SDBS)、0.5 g/L NaPO3+0.5 g/L SDBS作為緩蝕劑的3.5% (質量分數) NaCl電解液中的放電性能,測試了AZ31鎂合金在不同緩蝕劑溶液中的自腐蝕速率、動電位極化曲線、EIS譜,并使用SEM觀察了陽極材料在不同緩蝕劑溶液中的放電形貌。結果表明,加入

    2020-11-04 hualin

  • 核電廠水池用不銹鋼的腐蝕問題及相關研究

    核電廠常溫水池主要有乏燃料水池和換料水池,它們自核電廠建成起開始服役,核電廠的服役壽命通常為40~60年,如若批準延壽,服役期限將更長,因此水池中不銹鋼部件難免會出現腐蝕問題。近年來,國內外核電廠已報道多起水池腐蝕泄漏事件,相關的腐蝕問題及研究引起了核工業和學術界的關注。上海材料研究所和國核電站運行服務技術有限公司的研究人員對國內外壓水堆核電廠水池用不銹鋼部件在服役期間出現的腐蝕問題和相關研究進行

    2020-10-26 hualin

  • 涂層在船東腐蝕策略及船舶服役期中扮演著核心角色

    船東有話講:涂層在船東腐蝕策略及船舶服役期中扮演著核心角色海水中含有大量的溶解鹽,因此對鋼鐵具有很強的腐蝕性,處于海洋環境中或其附近的基礎設施和資產特別容易受到腐蝕。隨著腐蝕解決方案的大力開發與行業實施,緩解海洋環境腐蝕仍在持續推進,這其中就包括使用高質量的涂層系統,防止資產發生腐蝕問題。以下采訪問答由NACE國際兩位會員提供,他們分別是雪佛龍航運公司的結構和腐蝕工程師Johnny Eliasso

    2020-10-22 hualin

  • 除冰鹽環境下橋梁鋼的耐腐蝕性能研究

    摘要采用干濕交替腐蝕實驗和全浸腐蝕實驗結合銹層物相分析,研究了橋梁鋼Q345qENH、Q420qENH和對比鋼種Q345qE在除冰鹽環境下的腐蝕行為。結果表明:耐候橋梁鋼Q345qENH、Q420qENH在除冰鹽腐蝕環境的耐蝕能力明顯優于Q345qE鋼;同種橋梁鋼在不同的結構部位受除冰鹽腐蝕程度相差較大,Q345qENH、Q420qENH和Q345qE鋼干濕交替腐蝕的加速倍率分別是其全浸腐蝕的26

    2020-10-16 hualin

  • 海水環境中異化鐵還原菌所致金屬材料腐蝕的研究進展

    摘要綜述了鐵還原菌 (IRB) 對海洋中鋼鐵等材料腐蝕影響的國內外研究進展。闡述了IRB種類和代謝方式的多樣性,介紹了其在代謝過程中的電子傳遞方式;總結了海水環境中IRB所致金屬腐蝕機理的研究現狀,分析了不同研究者的結論存在差異的原因;最后介紹了研究IRB腐蝕影響常用的方法,并對今后的研究方向提出相應的建議。關鍵詞: 海水腐蝕; 微生物腐蝕; 鐵還原菌; 異化鐵還原根據我國自然資源部發布的《201

    2020-10-16 hualin

  • 采用氮碳共滲鹽浴復合處理技術,解決零件內孔的耐磨防腐問題

    石油鉆井市場內,對于內孔需要較高耐磨性和良好抗蝕性能的零件,傳統工藝一般采用鍍鉻處理,將零件其他部位加工到成品尺寸后包覆絕緣層,再進行鍍鉻處理,鍍鉻工藝采用含量高、氧化性強的鉻酸酐,危害人體和污染環境,且鍍鉻溶液的陰極效率低,大量電流消耗于析出氫氣的反應,浪費能源。現有的激光熔覆技術,通過熔融合金粉,可以對零件外表面或內表面端部進行耐磨防腐處理,但對于零件內孔的中間部位,若孔徑深且小,操作極難,也

    2020-09-30 hualin