基于电化学噪声研究Ce离子对AA6063铝合金点蚀的抑制行为

来源 :第六届全国腐蚀大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:burningDNA
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  采用电化学噪声、电化学阻抗谱和极化曲线,研究了AA6063 铝合金在3% NaCl 溶液中的点蚀萌发和生长特征,并着重探讨了CeCl3 对点蚀的抑制过程。结果表明,未加入CeCl3 时,Cl -离子的侵蚀导致铝合金钝化膜表面不断产生亚稳态蚀点,且阻抗谱低频区出现明显感抗环。随着CeCl3 加入,低频部分感抗消失,极化电阻显著增加。阳极极化曲线表明:6063 铝合金的孔蚀电位十分接近于其自腐蚀电位,钝化区间很窄;随着CeCl3 加入,铝合金的开路电位迅速下降,之后随着Ce 3+浓度增加,开路电位又缓慢正移,但铝合金的击穿电位几乎不受Ce 3+浓度的影响,表明Ce 3+的加入增宽了铝合金钝化区间。噪声峰统计分析表明:Ce 3+能将亚稳态蚀点的形核速率从0.02 s -1 迅速降至0 s -1 ,而噪声电阻则从224 K Ω cm 2 呈指数式增至1203K Ω cm 2 ,亚稳态蚀点平均积分电量也由13.10 nC cm -2 快速下降4.62 nC cm -2 ,表明Ce 3+能显著抑制6063 铝合金的点蚀形核和生长。
其他文献
随着天然气公用事业的发展以及边远气田的开发,长输天然气管道的里程和规模不断扩大,因此事故的风险也在不断增大。长输天然气管道作为远距离输气的最主要的输送方式,承担着连接气田和储气站等设施的重任,具有管径大、压力高、输量大的特点。因此,长输天然气管道一旦发生泄漏事故,不但会影响企业和居民日常生产和生活,造成重大的经济损失,还可能造成爆炸火灾等严重危害人民生命财产的事故。基于上述原因,研究长输天然气管道
随着高硫高酸劣质原油掺炼比重的不断增加,我国炼厂普遍存在炼制原油中的含硫、含酸量超出设备耐硫和耐酸的设防值,进而导致各生产环节介质中的腐蚀性介质浓度大大增加,导致越来越多的石油炼化装置发生严重的腐蚀问题。常减压蒸馏装置的高低温部位温度较低、输送介质中含有一定水分、盐分和硫化物等腐蚀介质,是腐蚀失效问题的多发装置。本文结合现场工况服役条件,通过金相分析、化学成分分析、宏观和微观腐蚀形貌分析、残余应力
本文拟采用循环极化曲线、动电位极化曲线和电化学阻抗谱技术研究在过氧乙酸介质中Cl - 对冷轧钢的腐蚀行为的影响,探讨其腐蚀规律。结果表明冷轧钢在含Cl -的过氧乙酸溶液中没有出现点蚀发生;Cl -会加速冷轧钢在过氧乙酸溶液中的溶解,随着Cl -的浓度升高,腐蚀加速,到0.005 M 后,加速作用有减小趋势,0.002 M 时Cl -的加速作用最大;温度的升高,冷轧钢的腐蚀一直加快。
针对酸性油气田腐蚀环境,为了明确高温高压环境下合金的耐蚀性能,本文采用高温高压腐蚀实验、电化学实验、应力腐蚀实验方法及1300 ℃高温恒温氧化实验,对商业牌号3YC51 新型耐蚀合金在各种环境下的耐蚀性能进行了腐蚀评价和高温氧化研究。结果表明该合金在各种实验条件下均具有很好的耐均匀腐蚀、应力腐蚀和抗高温氧化能力,平均腐蚀速率均优于标准要求,满足酸性油气井及高温环境对金属材料使用要求。
作者通过试验发现渗层主要是通过渗剂中的金属在钢基体表面堆积而成,多元合金共渗层就有较好的防锈性能,介绍了多元合金共渗防腐技术在铁路钢构件上的应用以及技术要求。
本文采用电化学测试方法研究了两种醇胺类缓蚀剂在模拟混凝土孔隙液中加入2000ppmNaCl 的溶液中对钢筋的缓释效果。结果表明:在模拟溶液中,缓蚀剂能有效抑制钢筋的腐蚀,随着缓蚀剂浓度的增加,缓释效果逐步增大。所选用的两种醇胺类缓蚀剂均具有很好的缓释效果,当缓蚀剂浓度为0.08mol/L 时,正丙醇胺的缓释效率为93.01%,二乙醇胺的缓释效率为93.24%。通过自行设计的装置研究了缓蚀剂在混凝土
本文针对甘氨酸生产过程中316L 不锈钢管道腐蚀失效进行了分析,通过光学显微镜和扫描电子显微镜(SEM )对的管道腐蚀失效形貌进行了观察,并对不同失效部位进行了能谱分析。结果表明:在316L 奥氏体不锈钢管道的焊缝热影响区发生严重的腐蚀失效,这是由于晶间腐蚀作用管道内表面造成损害,在焊缝的熔合线上伴有刀状腐蚀。发生晶间腐蚀后,碳在晶界与铬结合沉积出不连续的碳化铬,在碳化铬邻接处出现贫铬区域,降低晶
钢筋阻锈剂电迁移阻锈技术是指在无需破坏原混凝土保护层的条件下,通过外加电场将阻锈剂有效基团输送至钢筋表面,从而到达阻止钢筋进一步腐蚀破坏,延长钢筋混凝土结构耐久性使用寿命的一种全新技术。在电场作用下,由于有效阻锈基团在钢筋表面的富集,该技术不但克服了电化学脱盐技术难以彻底清除混凝土内的有害氯离子而留下的安全隐患,而且也解决了市供迁移型阻锈剂迁移距离有限,难以到达钢筋,抑制钢筋进一步锈蚀的技术难题,
金属铀的化学性质十分活泼,极易发生氧化腐蚀。为改善基体的抗腐蚀性能,采用非平衡磁控溅射离子镀技术在金属铀表面制备CrNx 薄膜。采用X 射线衍射和X 射线光电子能谱研究了薄膜表面的物相结构和元素成分分布,采用极化曲线研究了薄膜的抗腐蚀性能。试验结果表明,CrNx 薄膜具有较好的致密性和抗腐蚀性能。当氮分压较小时,生成的薄膜为Cr+CrN+Cr2N 混合相。在金属铀表面制备一层CrNx 薄膜后,其腐
研究表明,不锈钢在海洋大气环境下发生应力腐蚀开裂时,在不锈钢表面形成了一层电解质溶液膜,这层电解质液膜常常具有极高的氯化物浓度和极低的pH 值。要研究大气环境下奥氏体不锈钢的应力腐蚀开裂机理,通过模拟材料表面干湿交替的环境条件,获取液膜发展变化过程中不锈钢的电化学和氢渗透行为是十分必要的。不锈钢试样表面液膜形成的观察表明,干净不锈钢试样表面可见液滴膜极其缓慢,而粘附铁锈的表面第二天既有可见液滴出现