- [检测百科]分享:镁合金在模拟人体体液中降解及摩擦磨损机理2025年06月10日 15:35
- 镁金属具有良好的生物学特性,且植入人体内后能够迅速降解直至完全消失,但由于镁的化学性质较活泼,容易与人体体液发生氧化反应,从而被迅速腐蚀,无法满足髓内钉需要一定降解周期的使用要求,尤其是承载后,摩擦-腐蚀耦合作用可能进一步加剧其降解。通过腐蚀形貌观察、腐蚀速率测试、电化学极化曲线以及摩擦磨损试验等,综合分析了纯镁和镁合金在模拟人体体液(SBF)中的腐蚀速率及摩擦磨损性能。
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- [检测百科]分享:十六组氨酸酰胺对集输管线用L245钢的缓蚀性能2025年06月10日 15:11
- 以南川页岩气集输管线运行工况为背景,研究了十六组氨酸酰胺(16-ZA)缓蚀剂对L245碳钢在模拟地层水中的缓蚀性能。腐蚀浸泡试验和电化学试验结果表明,在饱和CO2环境中,十六组氨酸酰胺缓蚀剂在较低浓度下对L245碳钢具有优异的保护作用,当缓蚀剂质量浓度为10 mg/L时,缓蚀率可达90%,且缓蚀率随缓蚀剂用量的增大而升高,当缓蚀剂质量浓度为100 mg/L时,缓蚀率为99%。十六组氨酸酰胺缓蚀剂在碳钢表面以化学吸附为主,且遵循Langmuir等温吸附模型。量子化学计算结果证实该缓蚀剂在碳钢表面具有极强的吸附能力。
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- [检测百科]分享:海上风电用42CrMo轴承钢的电化学行为2025年06月10日 15:02
- 采用开路电位、电化学阻抗谱和动电位极化测试等手段研究了42CrMo轴承钢在3.5%NaCl溶液中的电化学行为,并研究了温度和腐蚀时间对其电化学过程的影响规律。
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- [检测百科]分享:310S和800H不锈钢的微观结构及其在天然海水环境中的腐蚀行为2025年06月10日 14:37
- 在天然海水介质中,通过金相显微镜、扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜、原子力显微镜对310S不锈钢和800H不锈钢的组织结构进行分析对比,并通过浸泡试验和电化学测试研究了这两种不锈钢在天然海水环境中的腐蚀规律。
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- [检测百科]分享:海洋平台导管架牺牲阳极失效机理2025年06月09日 13:11
- 以胜利海域海洋平台导管架阴极保护为主要研究对象,现场勘察其海生物附着情况,通过室内试验研究了牺牲阳极的腐蚀形貌、工作电位和活化特性等,并据此分析了海生物附着条件下牺牲阳极失效的关键原因。
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- [检测百科]分享:常温碱性水溶液中联氨对20钢腐蚀行为的影响2025年06月06日 13:41
- 为了在停炉保护中摆脱对联氨的依赖并寻找其替代方案,通过电化学试验研究了在不同pH的常温氨水溶液中联氨对20钢腐蚀行为的影响。结果表明:在不含联氨的氨水溶液中,20钢的腐蚀速率随着pH的升高而下降,其表面逐渐发生钝化,当pH为10.5时,20钢具有最小的腐蚀速率和最大的阻抗模;在pH为9.5和10.0的氨水-联氨溶液中,随着联氨含量的增加,20钢的腐蚀速率下降,联氨通过吸附和替代氧化可对20钢起到较好的缓蚀作用;在pH为10.5和11.0的氨水-联氨溶液中,随着联氨含量的增加,20钢的腐蚀速率反而增大,此时联氨的存在促进了20钢的腐蚀,联氨对钝化膜形成的抑制作用是造成上述现象的原因。
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- [检测百科]分享:环氧富锌铝涂层的耐蚀性2025年05月26日 13:42
- 在Q235钢表面制备了不同铝含量的环氧富锌铝涂层,通过马丘试验、电化学测试和红外光谱测试等研究了涂层的耐蚀性。结果表明:环氧富锌涂层由于含锌粉而具有阴极保护作用;在环氧富锌涂层中加入一定含量(质量分数4%~6%)的片状铝粉后,涂层微观多孔缺陷得到改善,涂层的屏蔽性能提高;片状铝粉通过改善涂层中锌粉的电连续性,增强了锌粉的阴极保护效果;腐蚀介质透过涂层后与锌、铝反应生成的腐蚀产物较单独与锌反应生成的腐蚀产物具有更好的耐蚀性。
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- [检测百科]分享:硫酸盐还原菌对耐微生物腐蚀钢腐蚀行为的影响2025年05月26日 13:18
- 在硫酸盐还原菌(SRB)和CO2共存环境中对耐微生物腐蚀钢进行了浸泡腐蚀试验和电化学试验,并通过扫描电镜(SEM)、能谱(EDS)和X射线衍射(XRD)等观察和分析了腐蚀后试样的腐蚀形貌和腐蚀产物成分。
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- [检测百科]分享:真空热处理温度对Ni60合金涂层耐蚀性的影响2025年05月22日 15:32
- 为了提高质子交换膜燃料电池(PEMFC)不锈钢双极板的耐蚀性,采用大气等离子喷涂技术在316 L不锈钢表面制备了Ni60合金涂层,并对涂层进行不同温度的真空热处理,利用扫描电镜、X射线衍射仪以及电化学测试,研究了真空热处理温度对涂层耐蚀性的影响。
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- [检测百科]分享:未投产天然气管道在微生物环境中的腐蚀规律2025年05月22日 15:01
- 未投产天然气管道密闭缺氧且有积液的内部环境有利于微生物的生长繁殖,从而引发微生物腐蚀。采用静态挂片浸泡试验、电化学测试等研究了X70钢管道在不同封存工艺且含微生物环境中的腐蚀规律。结果表明:在模拟试压水环境中,X70钢的均匀腐蚀速率随氧含量、细菌含量和含量的增大而增大,氧含量增大到一定程度会抑制SRB的生长;所有含菌体系中的挂片腐蚀产物均含有FeS;试样在模拟试压水中的腐蚀电流密度随溶液中氧含量、细菌含量和含量的增大而增大,与腐蚀速率变化趋势一致。X70钢腐蚀影响因素权重的降序为硫酸盐含量、氧含量、SRB含量。
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- [检测百科]分享:保温时间对Mo2NiB2金属陶瓷组织、物相和腐蚀性能的影响2025年05月15日 15:14
- 采用液相烧结工艺制备了Mo2NiB2金属陶瓷,研究了烧结温度(1 280 ℃)保持时间(保温时间)对Mo2NiB2金属陶瓷物相组成、组织结构、硬度、摩擦磨损性能与耐蚀性的影响。结果表明:Mo2NiB2金属陶瓷主要由Mo2NiB2相、MoB相和MoNi相构成,且随保温时间的延长,Mo2NiB2相的生成量先增加后减小,当保温时间为40 min时,所得Mo2NiB2金属陶瓷的硬度最高(2 784.9 HV0.2),摩擦磨损性能最好,耐蚀性最佳,腐蚀速率为0.09 mm/a,而当保温时间为10 min时,所得试样的各项性能显著劣化。
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- [检测百科]分享:十六组氨酸酰胺对集输管线用L245钢的缓蚀性能2025年05月15日 15:03
- 以南川页岩气集输管线运行工况为背景,研究了十六组氨酸酰胺(16-ZA)缓蚀剂对L245碳钢在模拟地层水中的缓蚀性能。腐蚀浸泡试验和电化学试验结果表明,在饱和CO2环境中,十六组氨酸酰胺缓蚀剂在较低浓度下对L245碳钢具有优异的保护作用,当缓蚀剂质量浓度为10 mg/L时,缓蚀率可达90%,且缓蚀率随缓蚀剂用量的增大而升高,当缓蚀剂质量浓度为100 mg/L时,缓蚀率为99%。十六组氨酸酰胺缓蚀剂在碳钢表面以化学吸附为主,且遵循Langmuir等温吸附模型。量子化学计算结果证实该缓蚀剂在碳钢表面具有极强的吸附能力。
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- [检测百科]分享:海上风电用42CrMo轴承钢的电化学行为2025年05月15日 10:14
- 采用开路电位、电化学阻抗谱和动电位极化测试等手段研究了42CrMo轴承钢在3.5%NaCl溶液中的电化学行为,并研究了温度和腐蚀时间对其电化学过程的影响规律。结果表明:42CrMo轴承钢在3.5%NaCl溶液中的电化学过程以活化溶解为主;且随着温度的升高和浸泡时间的延长,42CrMo钢的电化学活性显著增加,其电荷转移电阻Rct显著降低,自腐蚀电流密度Jcorr则显著提高,表明其耐蚀性下降。腐蚀形貌分析发现,42CrMo轴承钢的表面以局部腐蚀为主,伴随着点蚀坑的特征。
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- [检测百科]分享:310S和800H不锈钢的微观结构及其在天然海水环境中的腐蚀行为2025年05月15日 09:48
- 在天然海水介质中,通过金相显微镜、扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜、原子力显微镜对310S不锈钢和800H不锈钢的组织结构进行分析对比,并通过浸泡试验和电化学测试研究了这两种不锈钢在天然海水环境中的腐蚀规律。结果表明:310S不锈钢和800H不锈钢的显微组织均为奥氏体,且均有一定量的第二相析出,310S不锈钢的析出相主要为富Cr碳化物以及碳氮化合物,800H不锈钢的析出相主要为富Cr碳化物和Al、Ti的碳氮化合物。在天然海水介质中进行电化学测试后,310S不锈钢和800H不锈钢表面均有明显的腐蚀痕迹。由于800H不锈钢中加入了合金元素Al、Cu、Ti,800H不锈钢的耐蚀性优于310S不锈钢。
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- [检测百科]分享:含氢Ti70合金的耐腐蚀性能试验2025年04月28日 13:35
- 研究了氢含量对Ti70合金静态全浸腐蚀性能、动态浸泡腐蚀性能、盐雾腐蚀性能、电化学性能、应力腐蚀性能的影响。
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- [检测百科]分享:基于图像处理的金属腐蚀等级评价方法2025年03月20日 15:16
- 金属腐蚀过程中,界面上存在化学和电化学多种反应[1]。腐蚀会显著降低金属材料的力学性能,破坏金属构件的几何形状,缩短设备使用寿命,甚至造成灾难性事故[2]。中国工程院2015年重点咨询项目“中国腐蚀现状与控制策略研究”的研究结果表明,中国每年因腐蚀造成的经济损失约为21278亿元,约占GDP的3.34%[3]。所以,解决金属腐蚀问题迫在眉睫。
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- [检测百科]分享:三代核电厂海水管道用钢的腐蚀行为2025年03月06日 15:18
- 作为核电厂大口径海水管道,Q235B钢管具有强度高、接口灵活、适用性强等优点,且相较于双相不锈相造价更为便宜。目前,三代核电厂部分管段循环水管道仍使用此管道。核电厂通常以海水作为冷却水。由于海水具有腐蚀性,通常采用单一或组合的防腐蚀措施(衬胶、涂层、阴极保护等)对海水管道进行防护。
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- [检测百科]分享:Li2CrO4缓蚀剂对镁电池负极耐蚀性及电化学性能的改善2025年03月06日 14:15
- 锂离子电池虽然能缓解能源消耗,但锂电池安全性差、锂矿资源少[2]等缺点注定了其只能成为能源的过渡形式。在金属电池体系中,镁电池无污染、能量高、体积小、质量轻、安全性高、价格低廉[3],是一种极具前景的储能设备。
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