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系统地论述酸性环境对产生硫化物应力裂缝(SSC)的敏感程度很重要。通过分析SSC氢脆裂现象,建立了一个预测系统,可根据公式由硫化氢浓度和氢离子浓度预算出进入钢材中氢的含量。从中发现,无论pH值和硫化氢浓度为多少,SSC失效应力随钢材中氢的含量的增加而下降;低于临界氢含量值时,不产生硫化物应力裂缝。钢材屈服强度(YS)的提高,会降低其临界氢含量值。 相似文献
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金属表面植酸钝化处理试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对金属材料采用植酸进行表面处理,可在其表面形成比较致密的钝化层。这种钝化层的化学物理性能相对稳定,可以取得良好的防腐蚀效果,提高了工质和金属管材之间的相容性,有利于提高金属材料在特定条件下的使用寿命。实验表明,植酸钝化处理方法是一种高效、环保、安全并具有良好发展前景的金属表面处理工艺。 相似文献
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O/W乳液对金属表面润湿性的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了润滑剂的润湿性与润滑性的关系,通过实验探讨了不同因素(油相组成及其浓度、乳化剂组成及其浓度、金属材料与表面粗糙度)影响下,O/W乳液对金属表面的润湿性能,分析了各种因素影响下润湿性变化的内在机理。 相似文献
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金属材料表面纳米化研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
金属表面纳米化是近几年发展起来的一项新技术,具有广阔的发展空间,工程上材料的失效大多来自于表面,采用表面纳米化技术有可能对表面进行强化,这对提高机械零件的使用寿命具有重要意义。文章阐述了金属表面纳米化的方法以及表面纳米化对金属材料力学性能、疲劳性能、耐磨性能、耐蚀性能、热稳定性、化学热处理性能的影响,论述了表面纳米化技术在石油工程建设中的应用及发展趋势。 相似文献
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采用基于密度泛函理论的分子模拟手段,以工业常用的金属催化剂Fe,Ni,Pt为代表,构建了催化剂模型,通过对H2在不同金属表面的吸附构象、解离能垒以及电子密度分布变化情况进行考察,研究H2在上述模型上的吸附与解离过程。结果表明,H2在不同金属表面的物理吸附构象存在差异,可能与不同金属晶胞结构及其表面结构存在差异有关。解离能垒研究结果表明,H2在Fe,Pt,Ni这3种过渡金属表面解离的能垒较为接近,其中在Fe(1 1 0)面解离的能垒最低。解离过程中的电子密度分布变化表明,H2在3种金属表面存在着相同的电荷转移趋势,推测H2的解离是通过过渡金属的d轨道与H2的σ*反键轨道间的相互作用实现的。 相似文献
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《国外油气地质信息》2005,(3):83-88
产生垢是许多行业都会遇到的一个严重问题,如油气生产、水的储运、发电站等。通常,关于垢的形成研究主要集中在使用大口瓶法了解溶液沉淀过程,并确定沉淀趋势速度和抑制剂效果。最近的一些研究集中于垢在金属表面的沉积。本文综合研究了石灰质垢在溶液和金属表面的形成过程。用三种超饱和成垢液代表油气生产中遇到的典型水样。使用旋转圆盘电极的电化学方法确定金属表面垢量。这一技术考虑旋转圆盘电极表面氧化还原。根据旋转圆盘电极表面氧化还原速率,能够确定垢在该表面覆盖的范围。为了弄清堆积在金属表面的垢的形成和生长,还应用了表面分析法。用扫描电镜(SEM)来分析垢的微观结构。同时,通过垢的溶解,运用感应耦合等离子体(ICP)定量分析溶液中的沉淀量和金属表面的沉积量。本文论证了沉淀和表面沉积与过饱和指数有不同的依赖关系。因此,这两个过程都应加以研究。才能全面了解工业成垢体系。 相似文献
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运用电化学渗透技术研究了不同充氢电流密度下304不锈钢的氢扩散现象。结果表明,随着阴极充氢电流密度的增大,阳极饱和电流密度增大,进入试样内的氢含量也愈大,而氢的表观扩散系数略有减小。其原因是表面氢含量增加,氢原子之间存在交互作用,从而阻碍了氢的扩散。通过测定充氢-放氢渗氢曲线,得到了该试样的不可逆陷阱密度。 相似文献
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本文用金属材料预钝化处理、金属表面涂覆层、添加缓蚀剂及阳极保护方法,控制钛在硫酸铝溶液中的腐蚀。试验结果表明,上述4种方法对钛在该体系中腐蚀都有一定控制作用,以阳极保护和钛表面涂钯处理效果最好。 相似文献
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地震相干体技术在识别小断层和裂缝中的应用——以川西地区沙溪庙组为例 总被引:2,自引:0,他引:2
在川西地区,裂缝是影响产能的关键,利用传统的相干研究方法很难识别出微小断层和裂缝的发育位置。地震相干体分析技术是三维地震解释及岩性分析的重要技术手段,通过倾角、方位角和相干的叠加显示,除可以识别断层外,还可以预测裂缝发育带。利用体属性相干、倾角检测和方位角分析对川西地区沙溪庙组作相干处理,证实了该区高产气井的位置处于裂缝发育带上。 相似文献
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叶春波 《石油化工腐蚀与防护》2018,(3)
正近日,MIT的研究人员发现一种可用于金属容器的固体氧化物保护涂层。当该涂层非常薄时,会变形犹如液体,填充所有可能形成的裂缝和缺口。该项研究发表在期刊Nano Letters上。该涂层应该对防止微小分子的泄漏特别有用。这些微小分子可以穿透大多数材料,比如可用作燃料电池汽车动力的氢气,或者在核电站核心形成的放射性氚(氢的一种同位素)。 相似文献
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储层裂隙波场特征物理模型实验研究 总被引:8,自引:1,他引:7
储层中裂缝的存在必然引起地震波传播特征的变化,波场特征的变化同储层中裂缝密度和裂缝方位有关,因而这种特征变化可以作为检测裂隙存在的有效手段本文利用物理模型方法研究了裂缝密度和方位角变化对震波传播特征的影响。实验发现,裂缝密度较高时,可以观测到明显的横波分裂现象,而裂缝密度较低时,仅能观测到微小的速度异常。同时快横波与慢横波在振幅和频率特征上也具有明显差异。这些波场特征的分析对于裂缝检测具有重要意义 相似文献
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储层中裂缝的存在必然引起地震波传播特征的变化,波场特征的变化同储层中裂缝密度和裂缝方位有关,因而这种特征变化可以作为检测裂隙存在的有效手段。本文利用物理模型方法研究了裂缝密度和方位角变化对地震波传播特征的影响。实验发现:裂缝密度较高时,可以观测到明显的横波分裂现象;而裂缝密度较低时,仅能观测到微小的速度异常。同时快横渡与慢横波在振幅和频率特征上也具有明显差异。这些波场特征的分析对于裂缝检测具有重要意义。 相似文献
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三元复合驱采出液中羧酸盐表面活性剂检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
监测三元试验区采出液中表面活性剂合量变化是了解三元注剂流向和驱油效果的重要指标。羧酸盐是油田常用驱油表面活性剂的一种,通过对三元驱采出液中发酸盐检测方法进行研究,优选建立了2种适合油田现场需要的检测羧酸盐表面活性剂方法,即DDC比色法和分相、分步滴定法。对新的检测方法评价结果表明,该方法准确度高、精密度好、加标回收率好;通过现场检测表明,选用的检测方法所检测结果与现场实际相符,并么分析方法使用仪器易得、操作简便,适合油田矿场应用。 相似文献
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防水结构中的沥青材料,其性能随着使用时间的延长而恶化。其原因有:1.沥青材料,其中包括沥青混凝土和沥青砂浆,会逐渐自动压实,狄而使吸附于矿物颗粒表面的沥青膜层密实。这就使膜产生内应力。应力随时间延长而增大到一定程度就要出现微小裂缝,从而材料体积增大(材料松散)。2.在微小裂缝引起材料松散条件下,沥青的化学活性和吸附活性在新出现的微小裂缝表面上急剧增强,沥青材料的质量也因裂缝表面吸附外部介质而增大。这在能向材料 相似文献
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氢进入金属材料中会引起金属材料的内部损伤。氢进入大型锻件中引发发裂(Shatter Cracks);氢进入钛金属材料中使钛材氢化,可能引起火灾;在加工含硫原油的工艺过程中,湿硫化氢腐蚀过程中产生的氢原子进入钢材中,会引发硫化物应力腐蚀开裂(SSCC),氢致开裂(HIC)和硫化物诱导氢致开裂(SOHIC)等内部损伤;在高温和高压临氢环境中,氢分子裂解为氢原子进入钢材中会引发氢侵蚀(HA)等多种类型的内部损伤。氢损伤主要是金属材料硬化、脆化和内部损伤,是氢进入金属材料中降低了金属的流变性。压力容器安全的关注点是氢如何进入金属材料中且其分布状态如何。根据菲克第一定律,建立了求取关键参数的方程(6)。借助试差法求得不同器壁厚度情况下的真实值,计算出所需的氢浓度及器壁中的氢浓度分布状态。最后简单地评价了膏屡拍作用. 相似文献