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71.
不锈钢材质耐乳酸腐蚀的应用分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对四种不锈钢材质 ,采用挂片腐蚀失重的方法 ,分别对不锈钢在乳酸的不同相态下的腐蚀速率进行了考察 ,并用扫描电镜对不锈钢表面状态进行了分析。试验结果表明 ,不锈钢的耐蚀顺序为 :SAF 2 2 0 5、SAF2 5 0 7>316Ti>310S ;且不锈钢的腐蚀与乳酸在金属表面形成的膜组织有关  相似文献   
72.
为进一步研究肉桂醛缩甲胺席夫碱在氨基磺酸介质中对碳钢的腐蚀机理,利用极化曲线、原子力显微镜、X射线光电子能谱仪和量子化学计算,研究了5%氨基磺酸介质中肉桂醛缩甲胺席夫碱在Q235钢表面的缓蚀吸附行为。结果表明:在70℃、5%氨基磺酸介质中,肉桂醛缩甲胺在Q235钢表面的吸附行为符合Langmuir吸附等温式,是一种混合型缓蚀剂,且该缓蚀剂在Q235钢表面的吸附存在不均匀性;Q235钢在氨基磺酸溶液中的腐蚀产物主要为Fe SO4、Fe S,缓蚀剂的吸附抑制了Fe S的生成。  相似文献   
73.
研制出了一种硅钢氧化皮SXC—B酸洗促进剂。实验室和工业试验表明,硅钢酸洗工艺使用这种促进剂可收到显著的效果。SXC—B酸洗促进剂可以提高酸液对钢板氧化皮的去除能力,加快酸洗速度降低酸耗.改善酸洗环境,提高酸洗后硅钢板面质量。  相似文献   
74.
根据腐蚀经济学原理,采用多种腐蚀经济分析方法,开发了一套腐蚀防护经济分析方法集成软件。该软件可用来对腐蚀防护方案的可行性进行分析评价,对多种腐蚀防护方案的经济效果进行比较选择。选用文献上的防腐蚀案例进行了分析检验,结果表明,该软件方便快捷,结果准确。  相似文献   
75.
重点综述了近几年的植物缓蚀剂与碘离子在不同介质中对金属的协同缓蚀效果,总结了不同植物提取物如:叶、杆、皮、胶与碘离子协同后对缓蚀效率的影响以及碘离子的吸附机理。与合成的有机缓蚀剂相比,环境友好型的植物类缓蚀剂,可以通过协同作用提高缓蚀效率,成为了研究的热门领域。  相似文献   
76.
多元热流体中P110钢的腐蚀与防护   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用高温高压釜失重法,研究了油田常用的管材P110钢在40℃~280℃的多元热流体中的动态腐蚀情况,并评价了不同温度下4种高温缓蚀剂的缓蚀性能。实验结果表明:在40C~280℃.P110钢的腐蚀速率存在两个极大值,分别出现在60℃和180C;HGY710和HGY-710A型缓蚀剂适应多元热流体工况,当其质量浓度为200mg/L时,缓蚀率≥85%;现场试验表明。当HGY-710质量浓度为750mg/L时,防腐效果明显。  相似文献   
77.
分别利用紫外光谱和光度法对油田污水中低浓度的咪唑啉类缓蚀剂HGY-9B进行了检测。结果表明,紫外光谱法和光度法(两种显色剂)均能很好地检测3%NaCl溶液中HGY-9B缓蚀剂的浓度,但是在油田污水中,紫外光谱法已无法检测,光度法中显色剂A也不适用,而显色剂B能够较好地检测污水中HGY-9B缓蚀剂浓度,相对误差较小。  相似文献   
78.
胜利垦32区块外输管线频繁特殊穿孔,不易检测,治理困难。取样解剖后发现,穿孔多为手指状的直孔,几乎都由内壁点腐蚀引起。断面上穿孔分布无规律性,上中下部位均有,沿管道轴向有相对分段集中的特点。通过对腐蚀产物进行XRD分析,对腐蚀管段进行EPMA分析、材质分析以及金相检验和夹杂物检验分析,初步认定:垦32区块外输管线频繁穿孔主要是由于不同管段内表面的夹杂物分布及夹杂程度差异导致的。就试验结果和目前的技术发展来看,建议采用玻璃鳞片涂层或采用钢骨架复合管或渗氮工艺进行管线保护。  相似文献   
79.
利用EDX微观分析手段研究了热氧化法制备的旅氧化物膜的铱、氧原子比变化,采用XPS分析了氧化膜元素组成与电极反应过程中氧化膜内铱元素的价态变化以及氧元素的存在形式,对电极响应动力学机理进行了EIS研究。结果表明:陈化后电极氧化膜表面锒、氧原子比从1:2改变为约1:6,电极表面以水合氧化物的形式存在,而氧化膜内部的铱、氧原子比保持不变,电极反应为Ir^4与Ir^3+之间的转变,氧的存在形式为O^2-、-OH、H2O。热力学响应机理是由于电极表面水合氧化铱与溶液中H^+发生化学反应;H^-响应的动力学过程为电极反应步骤控制。  相似文献   
80.
将余度技术引入到高压无刷电机设计中来,设计了两套定子绕组同槽嵌放和隔槽嵌放两种结构,并建立了两种结构下的双余度无刷直流电机数学模型,推导了电压平衡方程式.建立了双余度无刷直流电机的电磁场模型,并利用magnet对其进行了电磁场仿真,对比分析了单绕组工作,双余度隔槽工作和同槽工作时的转矩、转速等动态性能指标.并建立了双余度无刷直流电机的磁热耦合分析模型,对其双余度工作时的热场进行了仿真.仿真结果表明,双余度无刷直流电机在运行过程中,可以达到与单绕组工作时相同的动态特性,转矩为单绕组工作时的2倍,且大大提高了系统的可靠性.  相似文献   
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