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为解决分布在西部盐湖地区出现的煤矿矿区钢材腐蚀问题,结合煤矿矿区实际环境,采用实验、理论分析等方法研究了镁水泥混凝土中钢筋的腐蚀.采用CS350电化学工作站,研究镁水泥混凝土中钢筋的电化学腐蚀,结合SEM微观实验和EDS元素扫描结果,对镁水泥混凝土中裸露钢筋腐蚀状况进行描述.研究表明:美加力涂层钢筋状态良好,未出现腐蚀状态;锌美特涂层钢筋出现了低腐蚀现象;而裸露钢筋表面出现了严重腐蚀.钢筋涂层防腐蚀性美加力涂层较好,锌美特涂层次之;涂层钢筋虽然防腐效果不同,但对裸露钢筋的防腐蚀性能有明显有利影响. 相似文献
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我国西部盐渍土地区普通钢筋混凝土腐蚀较为严重,镁水泥混凝土可以抵抗盐卤腐蚀,但其自身所含有的氯离子对钢筋的腐蚀作用却会缩短其服役寿命,因此提出利用涂层来缓解钢筋的腐蚀问题。采用电化学方法测试分析自然和氯盐2种不同环境下涂层和裸露钢筋的极化曲线,并通过扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)微观试验对钢筋表面的锈蚀产物进行测试分析,讨论腐蚀机理和腐蚀形貌。结果表明:涂层钢筋在自然和氯盐溶液中的腐蚀电流密度分别是裸露钢筋的15%和1%,腐蚀速率远小于裸露钢筋,裸露钢筋上的块状腐蚀产物是Fe2O3;涂层钢筋表面的腐蚀产物则主要是水泥胶凝体和锌铁复合物,说明涂层能够防护钢筋使其免受严重腐蚀,因而钢筋镁水泥混凝土可以更加广泛地应用到盐渍土地区。 相似文献
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为了解决钢筋氯氧镁水泥混凝土的锈蚀问题,根据西部盐渍土地区的自然环境,对涂层钢筋氯氧镁水泥混凝土进行了溶液浸泡加速锈蚀试验;通过电化学试验测得了表征裸露钢筋和涂层钢筋氯氧镁水泥混凝土锈蚀的极化曲线,对钢筋的开路电位和腐蚀电流密度在不同阶段的锈蚀程度进行分析,并且利用SEM和XRD微观试验对其产物进行分析。最终得出:在不同环境下,涂层可以很好的保护氯氧镁水泥混凝土中的钢筋免受腐蚀。在最后腐蚀达到稳定后,涂层钢筋的腐蚀电流密度是裸露钢筋的1/25,且裸露钢筋表面存在疏松颗粒状的腐蚀产物和大小不一的空洞,涂层钢筋表面只存在点蚀,从而得出涂层对钢筋氯氧镁水泥混凝土有很好的防腐效果。 相似文献
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针对镁水泥混凝土中自身含有的氯离子对钢筋的腐蚀问题,提出涂层保护法来提高其使用寿命。试验采用倍耐蚀(BNC)涂层对钢筋进行防腐蚀保护,利用CS350电化学工作站对潮湿环境和氯盐环境下的镁水泥钢筋混凝土进行电化学试验,通过腐蚀电流密度、开路电位和腐蚀速率分析倍耐蚀(BNC)涂层对钢筋的耐腐蚀保护作用;结果表明,潮湿环境下倍耐蚀涂层钢筋混凝土腐蚀电流密度为裸露钢筋混凝土的1/2~1/5,倍耐蚀涂层钢筋混凝土的腐蚀速率为裸露钢筋混凝土1/16~1/40,开路电位保持正向移动趋势,腐蚀较难发生;氯盐环境下倍耐蚀涂层钢筋混凝土腐蚀电流密度为裸露钢筋混凝土的1/4~1/16,倍耐蚀涂层钢筋混凝土的腐蚀速率为裸露钢筋混凝土1/36~1/184,开路电位正向移动趋势明显,从而得出,倍耐蚀(BNC)涂层在潮湿和氯盐环境中对钢筋均有很好的保护作用,且氯盐环境下较潮湿环境下倍耐蚀(BNC)涂层对钢筋的保护作用更显著。 相似文献
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为了确定含氯混凝土中钢筋的宏电池腐蚀的特性,研究了钢筋腐蚀速度与混凝土电阻间的关系。在宏电池阴阳极之间串联可变电阻来模拟混凝土电阻的变化。实验结果显示钢筋腐蚀反应的自然腐蚀电位主要为阳极反应决定,而腐蚀反应速度为阴极反应控制。混凝土电阻对钢筋腐蚀反应速度影响很大。 相似文献
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针对氯氧镁涂层钢筋混凝土(coated reinforced magnesium oxychloride cement concrete, CRMOCC)长期耐久性尚无研究的问题,结合西部盐湖、盐渍土环境,对CRMOCC进行溶液浸泡试验研究其长期耐久性退化规律。采用电化学试验、超声波试验、质量检测试验和微观试验对不同浸泡的试件进行耐久性研究;以相对锈蚀评价参数(ω1)、相对动弹性模量评价参数(ω2)和相对质量评价参数(ω3)评价CRMOCC长期耐久性。结果表明:经过2 160 d的溶液浸泡试验后,以ω1为耐久性评价指标,裸钢已达到锈蚀状态,涂层钢筋仍处于未锈蚀状态,以ω2、ω3为耐久性评价指标,涂层钢筋和裸钢试件均处于出现损伤未达破坏状态,涂层钢筋试件耐久性退化低于裸钢试件,表明涂层对钢筋具有良好的保护效果;以ω1、ω2、ω3作为退化参数,CRMOCC可靠度曲线分别在25 000、20 00... 相似文献
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为了确定含氯混凝土中钢筋的宏电池腐蚀的特性 ,研究了钢筋腐蚀速度与混凝土电阻间的关系。在宏电池阴阳极之间串联可变电阻来模拟混凝土电阻的变化。实验结果显示钢筋腐蚀反应的自然腐蚀电位主要为阳极反应决定 ,而腐蚀反应速度为阴极反应控制。混凝土电阻对钢筋腐蚀反应速度影响很大。 相似文献
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用交流阻抗法研究碳纤维混凝土导电性 总被引:6,自引:0,他引:6
随着水泥基材料的发展,人们对水泥基材料提出的更新的要求,其中水泥基层电复合材料的研究引进了广泛的兴趣,制备了水泥基导电复合材料的方法是在水泥基材料中掺入各种导电组分,目前较常用的掺入碳纤维,它不仅可以大幅度提高水泥基复合材料的电导率,还能够改善水泥基材料的力学性能,增加其韧性,本研究主要通过对碳纤维混凝土的交流阻抗谱进行分析,研究其导电性能与内部微结构的关系。 相似文献
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添加纳米颗粒可改善金属表面膜层的性能,但目前添加纳米颗粒改善镁合金表面磷化膜性能的报道较少。通过向磷化处理液中添加纳米二氧化铈(nano-CeO_2)颗粒在镁合金表面制备了一层纳米二氧化铈/磷酸盐复合转化膜,采用X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、电化学阻抗谱(EIS)和极化曲线等手段研究了添加nano-CeO_2颗粒对膜层成分和防护性能的影响,讨论了nano-CeO_2颗粒的作用机制。结果表明:复合转化膜的相成分为Zn_3(PO_4)_2·4H_2O、Zn_2Mg(PO_4)_2和CeO_2,在单组分磷化膜成分的基础上多出了CeO_2相。在硼酸缓冲溶液中,单组分磷化膜的膜层电阻(R_c)和低频阻抗值(R_(0.01 Hz))分别为561.74 kΩ·cm~2和938.11 kΩ·cm~2,而复合转化膜的R_c和R_(0.01 Hz)分别为2 428.98 kΩ·cm~2和3 985.61 kΩ·cm~2;与此同时,覆盖复合转化膜镁合金的腐蚀电流密度为4.05×10~(-7)A/cm~2,而覆盖单组分磷化膜镁合金的为8.38×10~(-6)A/cm~2,R_c和R_(0.01 Hz)的增大以及J_(corr)的减小说明复合转化膜的防护作用明显优于单组分磷化膜的防护作用。nano-CeO_2颗粒的作用机制主要归因于两个方面:第一,nano-CeO_2颗粒在处理液中的添加有利于磷酸盐晶核的形成;第二,nano-CeO_2颗粒作为一种不溶性固体粒子在膜层中的存在可以强化膜层的物理屏蔽效应。 相似文献
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镁合金微弧氧化工艺条件对陶瓷膜耐蚀性的影响EI 总被引:9,自引:1,他引:9
利用交流阻抗研究了微弧氧化电解液组分及浓度、电流密度、处理时间等对镁合金氧化陶瓷膜于3.5%(质量分数,下同)NaCl溶液中的耐蚀性的影响规律,同时对经不同浸泡时间时氧化陶瓷膜的耐蚀性进行了测试,以探讨氧化膜的耐蚀机理。研究得出:随着硅酸钠、氟化钠、甘油含量的增加以及微弧氧化电流密度的增大和处理时间的延长,微弧氧化陶瓷膜的耐蚀性均呈现出先增强后降低的趋势;经一定的腐蚀时间后,微弧氧化陶瓷膜的多孔层最终遭到破坏,而紧密层对防腐蚀起着至关重要的作用。 相似文献
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