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合金元素对低合金钢耐腐蚀性能影响的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
关于钢铁在海洋环境中的耐蚀性很早就有人研究,但钢的耐腐蚀性能与合金元素关系的报道则较少。1951年,美国首先研制了Ni-Cu-P系耐海水钢,结果表明,海洋用钢的耐腐蚀性能与合金元素之间的关系随海洋环境的不同而有很大差异(侯保荣、张经磊,1980);相同的合金元素对钢铁在浪花飞溅区和海水全浸区耐腐蚀性能的效果亦明显不同;对于从海底泥土中开始,穿过海水全浸区、潮差区、浪花飞溅区一直到海洋大气区的垂直海洋构造物(例如海上采油平台,钢柱码头等)来说,其合金元素的影响效果也完全不同(門智、渡辺常安,1976;侯保荣,1981)。有人还提出,某种合金元素能够提高钢材在浪花飞溅区的耐腐蚀性能,但对海水全浸区的作用不明显,甚至使腐蚀速度加快(内藤浩光等,1975)。
为了研究合金元素与钢材腐蚀性能的关系,作者使用了含各种不同合金元素的50余种钢材,用电连接的方法进行实验研究。将每种试片分别挂于海洋大气区、浪花飞溅区、潮差区和海水全浸区,分别进行90天至2年的试验。本文仅对其中实验条件完全相同的18种低合金钢材的实验结果进行分析讨论。 相似文献
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作者之一曾介绍过用于海洋结构钢耐腐蚀性能研究的电连接模拟海洋环境腐蚀试验法。通过与广西北海市沿海和山东青岛市沿海的实际长尺试验结果的对比,表明这种方法能较好地反映不同海洋环境——大气区、浪溅区、潮间区和全浸区——的腐蚀特征。使用这种方法对多种低合金钢进行了试验,其结果不仅与外海长尺试验法有类似的海洋环境-腐蚀曲线,而且不同钢种耐蚀性的排列顺序彼此也相一致。为了进一步考查这一模拟方法在腐蚀过程和腐蚀机制上是否符合实际海洋情况,本文从腐蚀产物和腐蚀破坏类型的角度,通过对镍铜磷钢试样在两种方法下470天后的表面锈层形貌和除去腐蚀产物后基体金属表面状态的观察、比较以及不同海洋环境锈层相结构的分析比较,进一步揭示电连接模拟法与外海长尺法的对应关系,证实了它们之阁有比较好的相关性。 相似文献
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海水中的氯离子(Cl-)及溴离子(Br-)是造成金属孔蚀或缝隙腐蚀的主要元素,因而这些离子对金属阳极极化行为的影响受到有关领域的普遍重视,国内、外许多专家对此进行了大量研究,然而,这些研究关于Cl-的较多,对Br-的研究则相当少。Br-介于Cl-和I-之间,在许多性质方面与这两种离子存在相似性,它们在对铁阳极溶解的作用机理方面也应存在一定的内在联系,因此对Br-的研究有可能会揭示卤素离子之间的这种关系,并能加深对Cl-作用机理的认识。基于以上,作者利用动电位扫描方法对工业纯铁在酸性介质中存在Br-条件下的阳极极化行为进行了研究,结果表明Br-在铁电极表面上存在吸附和脱附的过程,Br-的阳极脱附是产生铁阳极极化曲线中电流剧增平阶区的本质原因。由于Br-存在与缓蚀剂的协同效应,这一研究将对高效缓蚀剂的开发具有一定的指导意义,同时也为金属防蚀技术在生产中的应用提供了理论依据。 相似文献
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阴极保护是防止金属腐蚀的一种经济、可靠的好方法,是一项广泛应用的技术。使用达种方法能够防止置于各种水溶液(海水、淡水、稀酸、碱溶液)和土壤中的钢铁、铝、铜、铅等金属及其合金的腐蚀。同时还能防止或者减 相似文献
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电连接模拟法十年腐蚀试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在开发海洋所需要的设施中,例如海上采油平台,海上输油码头,海底管线,海上观察测量仪器,海上运输船舶等大都使用钢材来制造。但是由于海水是一种强电介质溶液,使得钢材在海洋环境中遭受着严重腐蚀,这直接影响着海上设施的使用寿命。为了研究钢铁本身的耐腐蚀性能,腐蚀试验方法越来越被腐蚀工作者所重视。即用什么样的腐蚀试验方法来比较、评定所研制钢种的耐腐蚀性能是一项重要工作。室内的电化学测试及加速腐蚀试验等方法为海洋用钢的研制起到了积极作用,它可以较快地对钢铁的耐腐蚀性能进行相对评定[16,20,21],但有些… 相似文献
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随着海洋开发事业的发展,海洋中金属腐蚀与防护问题越来越受到人们的重视,并逐步发展成一个独立的分支,与腐蚀学科中的其他分支并驾齐驱。但目前,就国内来说,关于海洋腐蚀应该搞些什么,也就是从理论上和实践上首先研究些什么课题,尚无人进行论述。本 相似文献
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于1989年9月开始,在山东省胜利油田胜利设计院化学研究室,对A3钢的保护参数进行研究。实验介质为现场采集的黄河入海口附近的含悬浮泥沙的新鲜海水。实验在动水(1.5m/s),静水和动静水交替三种模拟状态下进行。控制保护电位为-800,-900,-1000mV(Ag/AgCl),研究在上述状态下和不同电位下的保护度,最大冲击保护电流密度及稳定的保护电流密度。结果表明,在三种保护电位下,A3钢的保护度都在90%以上,可以达到防腐目的。在不同的模拟状态下,保护电流密度变化较大,其稳定值在动水状态下为2000-2500 mA/m2,在静水状态下为85 – 120 mA/m2,在动静水交替下为70 - 400 mA/m2。最大冲击保护电流密度(动水状态,保护电位为-1000 mV)接近30 A/m2。 相似文献
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INTRODUCTIONBesidesprotectivecoatingandcathodicprotectionmethodsagainstcorrosionoflowalloysteelconstructuresinmarineenvironment,itisalsoimportanttoimprovethecorrosionresistanceofthelowalloysteelitself.Therearefewreportsontherelationshipofalloyelementandthecorrosionre sistanceofsteel .Larrabee (1 958)’s 5-9yearsseaexperimentusinglong scalesteelshowedthatthecorrosionresistanceof 0 .5%Ni-0 .5%Cu -0 .1 %Psteelwasthehighestinthesplashzone .HouandZhang (1 980 )consideredthataproperrelationshi… 相似文献