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81.
钢铁是国民经济发展中最广泛使用的材料,作为结构材料仍然占据主导地位。钢铁材料从铁矿石经过千锤百炼,生产出满足各行各业发展需求的钢铁产品,但钢铁材料在使用过程由于腐蚀而导致那些消耗大量能源生产的有用材料变为废料。因此,通过对钢铁材料及制品大气腐蚀数据积累、规律研究和共享服务的系列工作,建成了覆盖我国典型大气环境类型的国家材料大气腐蚀试验研究站网体系。开展了钢铁材料和热轧带钢产品在我国典型大气环境下腐蚀规律的试验研究,积累了钢铁材料及制品近20年共计50万余个大气腐蚀数据;并在钢铁材料大气腐蚀初期行为、电化学测试技术和激光电子散斑干涉原位监测技术取得突破;建立了材料大气腐蚀试验规范和标准体系,建成了我国最为完善的国家材料环境腐蚀数据共享服务网络体系。面向重大工程及冶金、舰船、飞机、化工等行业,提供材料大气腐蚀数据。为国家经济、国防建设和行业发展作出了贡献。 相似文献
82.
光老化对丙烯酸聚氨酯/钢板界面附着力的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究光老化对涂层/钢板界面附着力的影响, 利用室外(拉萨、 武汉)大气曝晒试验与室内人工老化加速试验装置对丙烯酸聚氨酯涂层钢板进行了老化试验。采用拉拔法和电化学交流阻抗技术(EIS)分别评价了老化前后涂层/钢板界面的干附着力和湿附着力性能。拉拔法测试结果表明, 涂层的干附着力随老化时间延长而减小。基于EIS电化学参数得到了与其相似的结果, 即失粘面积随老化时间增加而增大。同时发现在相同试验周期内荧光紫外老化加速试验比氙灯加速老化试验所产生的涂层失粘面积更大, 这与在紫外辐射较强地区(拉萨)和较弱平原地区(武汉)曝晒后所得结果具有很好的对应性, 表明增大紫外辐照强度会促进涂层湿附着力降低。研究证实, 光老化使涂层附着力减小, 从而加速涂层下钢板腐蚀的发生和发展。 相似文献
83.
AZ91D镁合金微弧氧化膜的腐蚀行为研究 总被引:5,自引:0,他引:5
利用双向全波脉冲电源对AZ91D镁合金在硅酸盐体系中进行了微弧氧化处理,通过电化学阻抗谱(EIS)测试、极化曲线分析并结合XRD和SEM等分析方法对微弧氧化处理的镁合金腐蚀行为进行了研究.结果表明,微弧氧化膜表面分布着几微米的微孔,微弧氧化膜中主要含有MgF2,Mg2SiO4和Al2O3.AZ91D镁合金经过微弧氧化处理之后,耐蚀性能明显提高,自腐蚀电流密度降低3个数量级,自腐蚀电位高出约300 mV,阻抗值高出3个数量级,研制的微弧氧化膜对镁合金具有很好的防腐保护性能. 相似文献
84.
基于荧光紫外加速老化实验,追踪三元乙丙橡胶的老化过程,研究添加纳米防老化剂对材料表观老化行为和抗老化能力的影响,并利用傅里叶红外光谱和紫外吸收光谱分析纳米防老化剂的作用机制.随着老化时间的延长,试样表面粗糙度增加,色差和失光率变大,羰基指数上升,紫外吸收率下降.傅里叶红外光谱分析显示,表面二氧化硅膜包覆抑制了纳米二氧化钛的光催化作用,延缓了三元乙丙橡胶的老化进程.添加纳米防老化剂后,试样表面孔洞密度减少,色差和失光率分别降低0.97和22.29%,羰基指数下降0.06,紫外光吸收率升高3.92%,三元乙丙橡胶的抗紫外老化能力提高. 相似文献
85.
调速型永磁同步电机参数优化设计的一种图形化方法 总被引:1,自引:0,他引:1
从控制角度出发,提出了一种图形化的永磁同步电机设计方法.根据给定的额定电压、电流等指标,可以在图形中直接得到三个关键参数:永磁体磁链、直轴电抗、交轴电抗.对两种典型工况:弱磁型与非弱磁型进行了分析,理论分析结果分别以三维图形和列表的方式表示.本文的永磁同步电机设计方法结合了电流矢量控制,着眼于提高包括逆变器在内的整个系统的利用率.针对不同实际要求,该方法为永磁同步电机设计参数的初步优选提供了一个新途径,具有直观、简便快捷以及实用针对性强等优点,理论结果经过了与实际样机的对比,证明该方法是有效与合理的. 相似文献
86.
87.
88.
在企业积累的自身产品环境腐蚀数据的基础上,使用JAVA语言,Oracle数据库,针对某大型钢铁企业的应用背景,研制开发了一套钢铁企业产品腐蚀数据管理和应用的网络数据库系统,该系统实现了钢铁企业数据的规范化和标准化管理,并实现了数据在企业内外网的有条件共享.本文介绍了钢铁企业产品腐蚀网络数据库系统的设计背景、设计思路和系统组成,并对该系统的应用做了一定的阐述. 相似文献
89.
90.
采用激光电子散斑干涉技术、电化学阻抗技术和扫描电化学显微镜技术实时、动态和原位观测了涂覆丙烯酸聚氨酯涂层的碳钢在质量分数为3.5%的Na Cl溶液中浸泡初期的界面腐蚀行为,并对比了纳米Ti O2的添加对界面腐蚀行为的影响.在浸泡初期无宏观缺陷存在时,激光电子散斑干涉技术成功检测到涂层界面的微小变化,电化学阻抗技术显示不同涂层低频阻抗膜值的变化情况,均与扫描电化学显微镜技术获得的腐蚀电化学形貌结果一致,即在浸泡初期,未添加纳米Ti O2的涂层其界面变化速度(即锈蚀萌生速度)较添加涂层明显得多,表明纳米Ti O2可延缓涂层/碳钢的界面失效. 相似文献