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1.
为了提高铝阳极活化性能以及降低腐蚀,用旋转圆柱电极和电化学方法研究了在4 mol/L NaOH溶液中传统添加剂Na2SnO3、含氟阴离子表面活性添加剂F1以及两者的复合添加剂在静态和动态情况下对铝合金阳极电化学行为的影响.结果表明:Na2SnO3在静态下对提高铝阳极活化及抑制铝阳极腐蚀均作用明显,但在动态下作用减弱;F1在动、静态条件下对抑制析氢效果明显;复合添加剂在动态条件下能够有效抑制铝阳极的腐蚀和提高其活化性能.  相似文献   
2.
利用自制的高温高压釜,通过失重法、ESEM和EDS等分析技术研究了抗硫碳钢在高温高压CO2/H2S溶液中腐蚀产物膜特性及对腐蚀的影响.结果表明:抗硫碳钢在120℃不同介质条件下腐蚀产物膜的特性对材料的腐蚀有着决定性的作用,分别在CO2,H2S,CO2/H2S条件下,产物膜变得致密,晶柱变细,以无序状堆积,这种致密的腐蚀产物膜具有很好的保护性,降低了碳钢的腐蚀;当加入0.5%HAC时,腐蚀速率明显增大,从其表面膜的组成可以看出,Fe的硫化物含量有所减少,而表面膜中Cr、W的含量增加,使表面膜的骨架更加致密,但是,pH值的降低,加速了膜的溶解,在一定程度上使腐蚀速率比3%NaCl H2S 0.45MPaCO2增加;腐蚀产物膜结构、性质和组成对腐蚀速率有着重要的影响.  相似文献   
3.
采用电化学方法研究了碳钢在中性水介质中的CO2腐蚀速率及溶液pH值变化对腐蚀过程的影响。通过对碳钢表面形成的FeCO3膜在腐蚀前后的SEM和X衍射分析与观察发现,膜的致密性和稳定性,在pH值为7.6~8.4时较好,pH值过高或过低都会使膜的结构发生明显变化,因而会增加腐蚀。在中性水溶液中,由于HCO3浓度增加,pH值虽上升,但阴极还原反应仍在增加,因而FeCO3膜结构的变化影响不大。  相似文献   
4.
无染料酸性镀铜添加剂的发展状况   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了无染料酸性镀铜添加剂MN系列的发展状况及几类无染料添加剂的优点和不足,比较了无染料系列添加剂与有机染料系列的性能差异,对目前最好的无染料添加剂系列EPI进行了简要的介绍,并展望了未来添加剂的发展方向.  相似文献   
5.
生物膜对碳钢腐蚀的影响   总被引:18,自引:7,他引:11  
由江汉油由田采油厂污水中分离,提纯出来的硫酸盐还原菌菌株,采用APIRP-38推荐使用的培养基生成生物膜,利用交流阻抗技术研究了生物膜与腐蚀之间的关系。细胞新陈代谢产物及腐蚀产生的分析借助于电子探针及气相色谱/质谱联用技术。  相似文献   
6.
用静态和动态腐蚀失重法研究喹啉季铵盐、吡啶季铵盐、曼尼希碱和咪唑啉季铵盐四种不同主体类型缓蚀剂在高温高压H2S/CO2环境中N80钢的缓蚀性能,并结合扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)表面分析技术研究了不同缓蚀剂主体分子结构与缓蚀性能的关系。结果表明,四类缓蚀剂的缓蚀效率的大小顺序是:喹啉季铵盐>吡啶季铵盐>曼尼希碱>咪唑啉季铵盐。喹啉季铵盐与其他三种缓蚀剂主体分子结构相比具有更好的抗硫性能,其对N80钢具有良好的吸附性能,可形成抗腐蚀性介质渗透能力强的致密均匀和稳定不易分解的有机膜。其缓蚀剂用量为0.15%时,缓蚀率可达97%。  相似文献   
7.
刘烈炜  付承华  余罡  田伟 《电池工业》2005,10(5):295-299
锂是最轻的金属,因此,Li-H2O电池拥有相当高的比能量,具有很好的发展前景.综述了Li-H2O电池的研究和发展情况.主要介绍了锂阳极的反应机理及添加剂和人造外加膜等因素对寄生腐蚀的影响.  相似文献   
8.
本工作旨在利用剩余活性污泥中的蛋白质资源开发钢铁酸洗缓蚀剂.研究了活性污泥发酵后不同提取工艺条件对水解产物缓蚀性能的影响,利用电化学方法研究了水解产物及复配剂的缓蚀性能.结果表明:活性污泥发酵后干重有机物含量为66.60%,在温度为90℃、水解时间15~20 h、酸度调节到1~2,有机物提取率可达65.2%,所得纯生物提取液缓蚀率为85%,适当复配缓蚀率可达90%以上.  相似文献   
9.
为了淘汰剧毒性的氰化镀铜工艺,华中科技大学化学系开发出一种以柠檬酸盐为主络合剂的镀铜工艺.分析了各种工艺条件和参数的影响,并对镀液性能和镀层质量进行了检验。该工艺解决了无氰镀铜工艺中镀层与基体结合力不良的难题,所得镀层细致、均匀、韧性好,有望取代氰化镀铜。这种新型的柠檬酸盐镀铜工艺解决了其他非氰镀铜工艺在锌合金压铸件上镀层结合力不良的难题,  相似文献   
10.
硫化氢对不锈钢在酸性体系中腐蚀行为影响的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用动电位扫描、电化学阻抗和电子探针等方法,研究了硫氢浓度对1Cr18Ni9Ti不锈钢在0.05mol/LH2SO4体系中的腐蚀行为的影响,结果表明:(1)随硫化氢浓芳的增加,1Cr18Ni9Ti不锈钢的腐蚀被加速,钝化区变窄,且维钝电流密度变大;(2)硫化氢的加入使不锈钢表面钝化膜被破坏,随硫化氢浓度的增加,钝化膜有一个从减薄到完全破坏的过程。  相似文献   
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