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由于冷却水的作用,热电厂冷凝器黄铜管常发生不同程度的腐蚀,导致黄铜管泄漏甚至破裂.这不仅大大缩短了黄铜管的使用寿命,造成了经济损失;更为严重的是因为冷凝器泄漏而污染了锅炉水质,直至整个发电机组停止运行.因此,采取有效的措施阻止黄铜管的腐蚀,保证设备的安全运行,是发电厂金属腐蚀与防护工作中的一个重要课题. 目前,国内外电厂均采用冷却水中添加硫酸亚铁处理,使铜管表面生成一层水合氧化铁(γ-FeOOH)的保护膜层,从而可降低黄铜管的腐蚀速度,延长其使用寿命.国内在七十年代对成膜的各种条件如溶液中Fe~(++)浓度、溶液的pH值、温度、流速等进行了大量研究工作,并相继在现场使用 相似文献
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本文采用旋转圆盘——圆环电极研究了黄铜(Cu37Zn)在1N Na_2SO_4及0.5N NaCl溶液中的阳极溶解行为。分别测出了黄铜阳极溶解时铜和锌的阳极溶解分电流密度。实验结果表明,Cu37Zn在上述两种介质中阳极溶解时均存在脱锌现象。在1N Na_2SO_4溶液中测得的脱锌系数强烈地依赖于阳极电位,而在0.5N NaCl溶液中,其脱锌系数与阳极电位的关系不明显。由黄铜中铜和锌的阳极极化曲线外推计算出了黄铜阳极溶解时锌和铜的腐蚀分电流密度,在1N Na_2SO_4溶液中分别为0.089及3×10~(-5)μA/cm~2,在0.5N NaCl溶液中分别为3.6及1.6μA/cm~2。实验还表明,黄铜在上述介质中的阳极溶解过程由扩散步骤所控制。 相似文献
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在研究电化学动力学过程中,搞清楚电化学步骤的规律性,这不仅在理论研究中甚为重要,而且对于金属溶解、钝化以及电镀等实际过程也是十分必要的。在许多电化学反应体系中,电荷转移速度比较快,浓差极化常常阻碍电化学步骤的研究。用搅拌的方法加速溶液对流可以减少浓差极化的影响。如果采用普通搅拌器,虽然可以增大极限电流,但电极表面扩散层厚度的不均匀性势必导致电流分布不均匀,这样就会给理论处理及数学计算带来很大困难。而实际工作中也不希望在电极表面发生不均匀的电流分布。B.Г.Левиг,A.H.фрумин 相似文献
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