【摘 要】
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807钢具有良好的综合机械性能和加工工艺性,较低的腐蚀速率和较高的耐压性,是一种优异的船体结构材料.海水中的微生物在金属表面附着,显著影响海水环境中金属的腐蚀行为,该过程被称为微生物腐蚀(MIC).MIC造成的损失惊人,据统计,微生物腐蚀在金属和建筑材料的腐蚀破坏中占20%,由微生物腐蚀直接造成的损失估计每年约300~500亿美元[1].硫酸盐还原菌SDD被认为是引发微生物腐蚀的最主要微生物,一半
【机 构】
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中国科学院海洋环境腐蚀与生物污损重点实验室中国科学院海洋研究所,青岛266071;中国科学院大学,北京100040;海军航空工程学院基础部理化教研室,烟台264001
【出 处】
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第八届全国腐蚀大会暨第217场中国工程科技论坛
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807钢具有良好的综合机械性能和加工工艺性,较低的腐蚀速率和较高的耐压性,是一种优异的船体结构材料.海水中的微生物在金属表面附着,显著影响海水环境中金属的腐蚀行为,该过程被称为微生物腐蚀(MIC).MIC造成的损失惊人,据统计,微生物腐蚀在金属和建筑材料的腐蚀破坏中占20%,由微生物腐蚀直接造成的损失估计每年约300~500亿美元[1].硫酸盐还原菌SDD被认为是引发微生物腐蚀的最主要微生物,一半以上的微生物腐蚀都由它造成.它是一些能够把SO42-还原成S2-而自身获得能量、在生理和形态上完全不同的多种细菌的统称,是一种专性厌氧菌,几乎对所有的金属和合金的腐蚀都能产生影响.微生物腐蚀是一个非常复杂的过程,化学反应、生物化学反应和电化学反应同时发生于腐蚀过程中.电化学反应是金属腐蚀过程的直接反应,对它的表征检测有利于直接深入的理解微生物腐蚀的机理.用电化学方法检测、研究硫酸盐还原菌对海水环境下807钢腐蚀行为的影响具有重要的理论和实践意义.
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