首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
Ti-15-3钛合金电偶腐蚀与防护研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过电偶电流和大气曝晒试验,研究了Ti-15-3合金同其它材料之间的电偶腐蚀行为及防护方法,结果表明,铝、钢与Ti-15-3相接触时,电偶腐蚀较严重,需加以防护;不锈钢、碳纤维材料与Ti-15-3相接触时,电偶腐蚀较轻微,可以不加防护。材料表面涂覆有机涂层可以有效地降低铝—钛、钢—钛之间的电偶腐蚀速度。  相似文献   

2.
Ti—15—3钛合金电偶腐蚀与防护研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过电偶电流和大气曝晒试验,研究了Ti-15-3合金同其它材料之间的电偶腐蚀主防护方法,结果表明,铝,钢与Ti-15-3相接触时,电偶腐蚀较严重需加以防护;不锈钢,碳纤维材料与Ti-15-3相接触时,电偶腐蚀较轻微,可以不加防护。材料表面涂覆有机涂层可以有效地降低铝-然,钢-钛之间的电偶腐蚀速度。  相似文献   

3.
通过对国内某核电站设备发生的电偶腐蚀失效案例,分析引起电偶腐蚀发生的原因,以及采取的有效措施,最后对核电站电偶腐蚀提出腐蚀控制方法。  相似文献   

4.
滨海电厂海水循环水系统中的电偶腐蚀与防护   总被引:3,自引:0,他引:3  
孟超  曲政 《腐蚀与防护》2006,27(4):187-190
电偶腐蚀是滨海电厂海水循环水系统中一种重要的腐蚀形式,结合深圳某滨海电厂5#机组海水循环水系统中发生的腐蚀情况,具体分析了腐蚀原因、影响因素及采取的保护措施和保护效果。  相似文献   

5.
夹层体的电偶腐蚀   总被引:2,自引:0,他引:2  
对夹层体在腐蚀条件下的电偶腐蚀行为进行了研究。根据复变函数理论求出了夹层结构表面腐蚀电流和电位的分布的表达式。利用SMRE技术测定了带裂纹的夹层体表面的电位分布,讨论了夹层体表面腐蚀电位的不均匀分布现象,分析了夹层体电偶腐蚀和缝隙腐蚀之间的互作用。  相似文献   

6.
海水中钢的电偶腐蚀研究   总被引:13,自引:5,他引:13  
获取了不同电位差的钢偶对在海水吧不同面积比偶合的腐蚀结果,讲座了海水中钢偶对的电偶腐蚀行为;对文献中推导的海水中钢偶对的腐蚀速度公式进行了检验和简化,海水中钢偶对阳极的腐蚀速度随阴、阳极自腐蚀电极差和阴/阳极面积比的增大而增大,阳极的腐蚀速度与阴/阳极面积比的关系是非线性的,且阳极的腐蚀速度随阴/阳极面积比的增大有一个极限值,阴极的腐蚀速度随阴/阳极面积比减小和阴/阳极电位差增大而减小,简化的海水中钢偶对的腐蚀速度公式与试验结果符合较好。  相似文献   

7.
某化工厂硝酸(HNO3)车间亚硝酸钠(NaNO2)工段一吸收塔中和液出口处法兰螺栓发生严重腐蚀导致其力学性能下降进而引起整个法兰结构失效。经现场经验分析和实验室检测分析后认为:第一,法兰螺栓和法兰盘因材质不同在中和液环境介质中构成宏观腐蚀原电池;第二,法兰螺栓电化学活性强于法兰盘电化学活性自发成为宏观腐蚀原电池电偶对阳极/负极;第三,电偶对阴极(法兰盘)和阳极(法兰螺栓)具有“大阴极-小阳极”面积比。上述三点综合作用致使法兰螺栓发生电偶腐蚀、最终致使整个法兰结构失效。最后给出了解决这一腐蚀失效问题的几点建议。  相似文献   

8.
本文选择核电站海水设备的典型材料,通过测量不同材料相互偶合后的腐蚀速率,分析在静止、流动海水中,电偶腐蚀对材料腐蚀速率的影响,最后提出核电站电偶腐蚀防治的建议.  相似文献   

9.
自身电偶腐蚀   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐乃欣 《腐蚀与防护》2001,22(8):365-366
1 起因于钝化金属的局部失钝当两种不同的金属相互电接触并且周围有导电介质存在而构成电流回路时就会发生电偶腐蚀 ,也称伽伐尼腐蚀。这种导电介质常常是液体 ,例如水溶液。两种金属构成电偶 ,由电偶中电位较正的金属提供极化电流 ,把电位较负的金属极化到较正的电位 ,使其腐蚀速度变大。这一过程跟发生在普通电池中的过程在本质上完全一样 ,只不过在电池中电流被迫通过外部负载 ,于是得到有用功。通常 ,电偶腐蚀几乎总是与两种不同的金属或合金相联系 ,例如碳钢和黄铜。然而 ,也有在同一金属或合金上建立起电偶电池的 ,即所谓的“自身电…  相似文献   

10.
碳纤维复合材料与铝合金电偶腐蚀行为研究   总被引:4,自引:4,他引:4  
采用全浸腐蚀、腐蚀失重测量、电偶电位和电偶腐蚀电流等试验研究方法.将T300/5222、T300/5405和T300/QY8911三种碳纤维复合材料与LY12CZ、71304和2D70三种铝合金相互偶接,研究由于电偶腐蚀的存在,对铝合金及复合材料腐蚀行为的影响,用SEM方法观察其腐蚀形貌.结果表明,碳纤维复合材料与铝合金的电偶腐蚀作用,促进了铝合金表面点蚀的形成与扩展,电偶作用使铝合金腐蚀的溶解速率明显加快,而与铝合金偶接的复合材料表面形貌基本无变化,复合材料与铝合金之间电偶腐蚀电流较大,二者之间电偶腐蚀十分严重.  相似文献   

11.
缝隙腐蚀与电偶腐蚀的混合型腐蚀形态与防腐措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
对我国民航运营飞机使用托板螺帽的结构件腐蚀损伤的产生原因和腐蚀机理进行了分析研究,并提出了对航空器防腐设计和维修具有较高参考价值的防腐措施.取得了具有良好的防腐效果.   相似文献   

12.
金属材料腐蚀现象随处可见,电偶腐蚀是金属材料的一种特殊腐蚀形式,不仅会导致金属材料使用寿命下降,加快金属构件失效,还会引发其他一系列局部腐蚀行为,具有严重的破坏性.针对异种金属材料电偶腐蚀问题介绍了电偶腐蚀基本原理和主要特点;阐述了异种金属材料电偶腐蚀研究进展与常用研究方法,并对电偶腐蚀防护技术进行了总结,提出电偶腐蚀...  相似文献   

13.
镁合金大气电偶腐蚀初期规律   总被引:6,自引:1,他引:6  
研究了AZ91D、AM50、AM60铸造镁合金与A3钢、316L不锈钢、H62黄铜、LY12铝合金组成的电偶对分别在青岛和武汉现场暴晒3个月和6个月后的大气电偶腐蚀行为及规律.结果显示, 镁合金始终是电偶对的阳极; 当其与其它4种材料偶接时, 其腐蚀速率增加.镁合金与A3钢偶合后, 其大气电偶腐蚀效应最大, 而与LY12铝合金组成的电偶对的大气电偶腐蚀效应最小.不同镁合金的大气电偶腐蚀效应存在如下关系: γAZ91D>γAM50>γAM60.暴晒3个月后, 青岛的大气电偶腐蚀效应明显高于武汉的大气电偶腐蚀效应.随着暴晒时间的延长, 青岛和武汉的大气电偶腐蚀效应分别呈降低和升高的趋势.  相似文献   

14.
在高温度、高湿度(81.8%)、多酸雨的盐雾环境中,镁合金表面可以形成一层含Cl^-的电解质膜,这层膜使镁合金与钢件之间构成腐蚀电偶对。根据电化学极化理论、腐蚀热力学和动力学理论,综合分析了钢件对镁合金的腐蚀行为及规律的影响,并探讨了防止镁合金电偶腐蚀的一些方法。  相似文献   

15.
本文通过稳态极化曲线和电偶电流、电偶电位的测定,评价了在酸性饮料中铝底盖与马口铁电偶腐蚀倾向,结果表明:密封除氧酸性饮料液中Sn-Al电偶电位差远小于200mV,Sn为阳极,Al为阴极,属于弱电偶腐蚀行为,加之铝为阴极,且在这一体系中呈现钝化状态.因此,在酸性饮料罐状态下,腐蚀电化学行为仍以马口铁腐蚀过程为主,可以忽略铝底和罐体马口铁发生严重局部电偶腐蚀的可能性.  相似文献   

16.
17.
随着防锈铝和碳纤维复合材料在航空航天工业的广泛应用,它们间的接触不可避免。当有腐蚀介质存在时,二者之间由于电极电位差的存在会发生电偶腐蚀。本工作研究了体系温度(0℃、10℃、30℃、60℃、80℃)和电解液中氯化钠质量浓度(1%、3.5%、7%、10%、14%)对试样电偶腐蚀情况的影响。利用SEM和EDS分析腐蚀前后的表面形貌和成分的变化。试验发现随着体系温度的升降或电解液浓度的增减,电偶腐蚀电流呈规律性变化。LB733防锈铝合金存在较大的电偶腐蚀风险,需要采取相应的保护措施后才能使用。  相似文献   

18.
采用全浸电偶实验,研究了3%NaCl溶液中,不同温度、不同金属与碳纤维/环氧树脂复合材料(GECM)偶合的电偶腐蚀特征,以及LD10/GECM在不同介质环境中的电偶腐蚀行为.结果表明:铝合金LD10、阳极化铝合金LD10、黄铜H62与GECM接触时有显著的电偶腐蚀现象,且以GECM上的氧还原反应为控制步骤.温度升高,反应活性增大,但腐蚀产物增多,GECM界面阻抗增大.LD10/GECM在对流、酸性、Cl-含量高的环境中点蚀倾向加剧;在含NO-3离子等氧化剂的环境中有晶间腐蚀倾向.  相似文献   

19.
王开军 《腐蚀与防护》1994,15(5):244-246,257
1 前言 不同金属在相同土壤条件下的电极电位不同。一旦异种金属发生接触,并通过土壤形成回路,构成电偶电池,电位较负的金属成为阳极,腐蚀速度加快;而电位较正的金属成为阴极,受到保护。电偶腐蚀是埋地金属腐蚀中常见的一种腐蚀形式。牺牲阳极型阴极保护正是运用了电偶腐蚀的特点来达到保护目的的。另外,在土壤腐蚀性研究中,还可以利用电偶电池对阳极的加速腐蚀作用,来快速评判土壤的腐蚀性。不过,目前涉及到土壤中的电偶腐蚀的研究并不多,电偶腐蚀在土壤中表现出的一些特点还有待于进一步了解和探讨。本工作初步研究了碳钢  相似文献   

20.
海水中舰船钢低电位差电偶的腐蚀   总被引:7,自引:1,他引:7  
  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号