外壁定量检测内壁应力腐蚀裂纹及寿命予测研究

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研制点聚焦超声传感器,采用多方位扫查位置判别法及端点衍射波检测裂纹自身高度方法,实现从外壁定量检测内壁应力腐蚀裂纹;对疲劳,应力腐蚀及腐蚀疲劳复杂因素作用下,针对催化裂化特定工况下,给出容器及管道寿命预测计算方法并编制VPDA-1999,经多次现场应用表明,该项成套新技术科学可靠并取得显著经济效益.
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采用电位—电容法及Mott—Schottky分析技术研究了自腐蚀电位条件下防锈油膜在5﹪硫酸钠溶液中失效过程的导电机制转变行为.防锈油膜在5﹪硫酸钠溶液中的失效过程存在半导体导电特征,随着浸泡时间的延长,防锈油膜从浸泡初期的p型半导体转变为n型半导体,转变过程中,防锈油膜中出现两个空间电荷过渡层.随着浸泡时间的延长,防锈油膜中的空间电荷层厚度皆逐渐减小,载流子密度则逐渐增加,并且计算了不同转变时期
本文介绍了微等离子体增强电化学的产生的途径和基本物理化学效应.微等离子体放电增强了电极表面的热效应和传质过程,可以产生新的化学反应和电化学反应.利用这些效应产生了微等离子体增强热处理、表面精饰,沉积新型合金涂层和陶瓷涂层等新技术.微等离子体增强电化学已经成为发展现代表面工程技术的新途径.本文着重介绍了等离子体电解沉积技术(包括等离子体阳极沉积和等离子体阴极沉积)和等离子体电解渗入技术在防蚀方面的应
对比研究了化学镀Ni-P、Ni-P—PTFE复合层、等离子渗金属硬质化表面处理和喷丸形变强化(SP)对Ti6Al4V合金微动疲劳(fretting fatigue,缩写为FF)行为单独或联合作用.结果表明,单独表面硬化处理均显著促进了钛合金的微动疲劳损伤;SP处理则显著提高了钛合金的微动疲劳抗力;硬质表面处理与喷丸形变强化联合并不一定总能达到协同提高钛合金微动疲劳抗力的目的,其作用结果由表面硬化处
本文利用自制的直流微弧氧化装置,在弱碱性电解质溶液中对镁合金AZ91D试样进行了两步微弧氧化处理,实验中使用了两种不同的氧化电流制备氧化膜.利用扫描电镜技术(SCE)研究了,在硅酸盐和磷酸盐两种不同电解液体系中,不同氧化电流条件下,形成陶瓷膜层的表面形貌,结果表明在不同氧化电流下及不同的电解液中膜层的表面形貌有较大差别.同时利用电化学阻抗及动电位极化方法对所形成陶瓷膜层的电化学性能进行了评价.
采用乙酰乙酸乙酯(EAcAc)作为稳定剂和阻聚剂制备超微TiO溶胶,用提拉法在AISI 316L不锈钢表面构筑一层纳米TiO膜,水热后处理可有效消除膜的龟裂,并使得膜层更加平整有序,经氟硅烷基化制成疏水型纳米TiO膜.运用胶粉分布仪、接触角测试仪、XRD、SEM表征膜的形貌、结构,线性极化法和EIS等测试疏水型纳米TiO膜在0.1M NaCl溶液中的电化学行为,结果表明:TiO膜呈多孔、有序,颗粒
采有了环氧煤沥青作为涂层材料,测定了涂敷不同厚度涂层的Q235钢的交流阻抗谱,结果表明,随着涂层厚度的增加,涂层抗电解质溶液侵蚀能力增强,使涂层电阻和极化电阻都得到提高,减缓了金属基体的腐蚀进程.
本文用硅烷偶联剂作为改性剂和有机相对纳米SiO进行原位改性,制备无机有机复合材料,研究了该复合材料对环氧有机硅涂料性能的影响.实验结果表明:当硅烷偶联剂的用量适当时,该复合材料在环氧有机硅树脂清漆中具有良好的应用性能,可提高涂层的耐热性,同时表现出既增强又增韧的特性,显示出纳米效应.该涂料配以其它亚微米级的陶瓷粉,利用各种粉体之间的协同作用,可形成非常致密的涂层.该涂层具有良好的耐蚀性、热稳定和优
研究了厌氧的海水环境下硫酸盐还原菌对不锈钢腐蚀行为的影响.使用交流阻抗技术研究了SRB生物膜引起的电化学响应,SRB附着改变了不锈钢的阻抗谱特征,并导致阻抗下降;阳极电位扫描表明在自然腐蚀电位附近出现阳极电流峰值,并使钝化电流增加.X-射线光电子能谱(XPS)显示表面钝化膜有Fe和Mo的硫化物出现.对SRB影响的不锈钢的局部腐蚀破坏机制进行了探讨,认为硫化铁的去极化是钝化性能降低和破坏的主要原因.
如何通过电化学手段来控制自然海水中微生物在金属表面的附着,是近年来微生物腐蚀研究中的热点.大量文献已经证实自然海水中钝性金属开路腐蚀电位的正移与金属表面微生物膜的附着有关,本文选用了ICr18Ni9Ti、高钼钢两种钝性金属材料,在不同的极化电位和极化时间下,对已经成膜的电极分别施加阴极极化,然后检测极化后电极在自然海水中E的变化,同时通过荧光显微镜技术对部分金属表面进行观察.结果发现在较低的电位下
结合使用电化学技术和表面荧光显微镜技术研究了海水环境中微生物在钝性金属表面附着规律.数据拟合表明在自然海水中腐蚀电位按指数方式逐渐正移.表面原位观察发现,钝性金属表面微生物逐渐寄居附着,形成微生物膜.在灭菌海水中,微生物很少附着在表面上.