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酸性土壤中接地网牺牲阳极阴极保护法研究 总被引:4,自引:1,他引:3
目的提高牺牲阳极的阴极保护法在酸性土壤中对接地网的防腐能力,分析牺牲阳极阴极保护法在酸性土壤中应用的技术要点,总结保护效果优化措施。方法设计牺牲阳极模拟系统,模拟地网面积为3.52 m2,保护电流设计为35.2 m A,对Q235碳钢和镀锌钢两种常用接地材料的接地电阻、保护电位及保护电流进行研究。结果该方法对镀锌钢保护较好,保护电位均低于-0.95 V;对Q235碳钢保护较差,保护电位部分高于-750 m V,且波动较大,最大波幅可达201 m V。系统运行中,计算得出保护电流在降雨量较大时最高可达30.75 m A,降雨量较小时最低为11.89 m A,均低于设计值。结论由于阳极处砂石较多、土壤电阻率高,阳极不能完全释放电流。其次,土壤保水性差,电阻率波动大,系统运行不稳定也抑制了保护效果。酸性土壤盐基性离子大量淋失,土壤电阻率普遍较高,且受降雨扰动较大,牺牲阳极工作效率较低且稳定性差。需采用适当提高保护电流、降低阳极区土壤电阻率、优化阳极设计工艺参数等措施以达到良好的保护效果。 相似文献
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探讨了浓水加盐、给水低硬度和浓水不加盐、给水高硬度的两种EDI水流路。指出水流路的改变可以简化超纯水系统,不同的水流路对于EDI性能影响是非常显著的。设计新的水流路,为进一步改善EDI性能,提供了一条有价值的途径。 相似文献
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研究了商品化磷酸铁锂电池不同倍率循环过程中的电化学交流阻抗谱,分析了电池体系中各部分阻抗随循环次数的变化规律,并对不同循环次数的正负极片表面形貌进行了表征分析。实验表明在较高倍率下电池容量衰减较快,其影响因素主要是石墨负极结构的破坏,与之相对应的是在交流阻抗谱上中低频区新出现的一段圆弧,说明交流阻抗谱的变化与电池性能劣化状态具有相关性。结果表明可以通过电化学交流阻抗谱的特征变化来判断电池的容量劣化状态,为电池的分级筛选和建立梯次利用电池快速评价系统提供了理论依据和技术支持。 相似文献
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采用高能球磨法制备了纳米SnS/C复合材料,通过XRD、SEM和TEM等结构和形貌实验表明可以通过高能球磨法直接合成SnS纳米颗粒,并实现碳的均匀包覆。恒流充放电实验显示SnS/C复合材料的可逆比容量为1 107m Ah/g,达到理论比容量的97.4%,基本实现可逆的转化反应和合金化反应。这种材料在800 mA/g的电流密度下仍能达到854 m Ah/g的可逆比容量,显示了高的倍率性能。这些优异的电化学性能主要由于通过电化学还原反应生成的纳米Sn具有高的电化学活性。以及生成物Li2S的隔离作用和导电碳网络的缓冲作用,有利于保持材料结构的稳定和电化学反应的可逆进行。这种高性能纳米SnS/C复合材料为高比能锂离子电池的发展提供了可选体系。 相似文献
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采用极化试验、浸泡试验和埋片试验研究了铜包钢、Q235钢和非金属涂层的腐蚀行为并分析了其相关性。结果表明在南昌、武汉、成都、天津4个腐蚀环境中,利用土壤模拟溶液极化试验(试验周期极短)、土壤模拟溶液浸泡试验(试验周期为30d)和埋片试验(试验周期为1a)3种试验方法,得出铜包钢的耐腐蚀性能最强,其次为非金属涂层,最差为Q235钢;铜包钢和Q235钢2种接地材料利用土壤模拟溶液试验与埋片试验的相关性非常强。针对铜包钢和Q235钢2种接地材料,采用土壤模拟溶液试验可较为快速地比较其在4种地区的腐蚀性强弱;而非金属涂层受环境体系的影响较大,2种试验在4种类型的腐蚀地区并无相关性。 相似文献
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本文采用扫描电镜/能谱分析(SEM-EDS)、动电位极化、电化学阻抗谱技术研究了铜包钢接地材料受SO42-浓度影响的腐蚀行为.研究结果表明在含有不同浓度的SO42-的红壤土浸出液浸泡20 d,铜包钢都已出现点蚀现象.随着SO42-浓度从0.05~0.2 mol/L逐渐增加,铜包钢腐蚀程度呈现先增后减弱的趋势,在0.05 mol/L的SO42-浸出液中浸泡20天腐蚀最为严重,已腐蚀至内层钢.由于0.05 mol/L的SO42-浸出液中腐蚀后的铜包钢表面已被较多的不导电的腐蚀产物覆盖,因此实验结果显示其阻抗值最大和腐蚀速率最慢. 相似文献
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