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1.
数值仿真是研究、优化牺牲阳极阴极保护效果的重要方法。针对核电凝汽器阴极保护需求,完成基于低电位牺牲阳极阴极保护设计,开展了基于有限元数值计算的仿真模拟,研究了不同保护方案对凝汽器保护电位分布的影响。结果表明,采用优化的低电位阳极阴极保护方案,凝汽器中不锈钢组件的保护电位在-493~-810mV之间,钛组件保护电位在-386~-678mV之间,既可满足凝汽器阴极保护电位要求,又可以降低钛材的氢脆风险。  相似文献   
2.
在1250~950℃温度范围,研究了PbO-B_2O_3-Gd_2O_2+nFe_2O_3系统的相关系,确定了GdIG的相区,测量了成分为7.50Gd_2O_3、22.50Fe_2O_3、58.33PbO、11.67B_2O_3(mol%)高温溶液的饱和温度,给出了晶体生长热过程。  相似文献   
3.
设计并制备了不同Zn含量的Al-Zn-0.03In-1.30Mg牺牲阳极材料,采用恒电流、动电位极化和电化学阻抗谱方法研究了Zn含量对Al-Zn-0.03In-1.30Mg阳极电化学性能的影响,采用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)分析Zn含量对阳极的显微组织与腐蚀形貌的影响。结果表明:随着Zn含量的升高,Al-Zn-0.03In-1.30Mg阳极晶粒更细化且金相组织更均匀,自腐蚀电位显著负移;添加0.60%~10.00%(质量分数)的Zn可以有效破坏阳极表面的钝化膜从而改善阳极的溶解形貌,但Zn含量大于5.00%时,阳极会产生枝晶,增加局部腐蚀倾向使阳极溶解不均匀、电化学性能降低,0.60%~2.00%Zn含量阳极均具有较高的电化学性能,阳极的表面溶解均匀,电容量在2570 A·h·kg-1以上,工作电位≤-1.05 V (vs SCE);其中0.60%Zn含量阳极能够显著降低牺牲阳极材料中Zn对海洋环境的重金属污染,可作为环保型牺牲阳极材料使用。  相似文献   
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