余存烨
,
王罗贤
,
龚春欢
,
诸新娟
腐蚀与防护
以上海石化海水冷却器铁管口氢脆开裂事故为例,探讨了铁吸氢临界电位及钛铜共用海水冷却器的合适阴极保护电位,选用的牺牲阳极既要防止钛氢脆,又要保护铜不腐蚀.进而为适用于杭州湾海水的钛铜共用海水冷却器的牺牲阳极进行了开发,以纯铁、Fe-9Ni与Fe-6Cr-4Ni三种阳极试样做电化学测试与浸泡腐蚀等试验,得到Fe-9Ni阳极为最佳选择,并在两台复水器上使用,效果良好.
关键词:
铁
,
氢脆
,
黄铜
,
腐蚀
,
海水冷却器
,
阴极保护
,
牺牲阳极
廖海星
,
齐公台
,
喻克雄
材料热处理学报
doi:10.3969/j.issn.1009-6264.2004.03.014
熔炼了Al-5Zn-0.05In-0.1Sn-1Mg-0.1RE合金牺牲阳极材料,510℃分别固溶处理4h和10h.采用电子探针(EPMA)和能谱分析,观察了主要析出相的变化,测定了铝阳极电化学性能.结果表明:铝合金晶界的复合金属化合物因固溶处理球化,并有RE和Sn的掺入;固溶处理使铝阳极的溶解更均匀,但电流效率未降低;RE在晶界的析出阻止了因Sn的析出引起的晶界腐蚀.
关键词:
铝合金
,
牺牲阳极
,
固溶处理
,
稀土
,
显微组织
宋高伟
,
黄燕滨
,
丁华东
,
刘学斌
,
闫永贵
腐蚀与防护
某型车辆长期处于高温、高湿、高盐雾和高日照的恶劣海洋环境中,通常采用牺牲阳极加涂层的方法保证车辆整体防腐蚀性能。对某型车辆牺牲阳极的保护效果进行了实车测试,并根据实测结果,提出了新的牺牲阳极保护方案,采用阴极保护优化软件Beasy对设计方案进行了数值模拟,为车辆腐蚀防护的信息化奠定了基础。
关键词:
海洋环境
,
牺牲阳极
,
Beasy
,
数值模拟
杨朝晖
,
李健
,
黄涛
,
于鸿江
,
王亮
,
李向阳
钢铁
doi:10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20140702
通过电化学测试、阳极溶解形貌观察和SEM检测,确定了铝合金牺牲阳极在海外高矿化度、高氯离子含量的油田污水中的最佳配方(质量分数)为Al-4.5% Zn-0.025% In-1.5% Mg-0.05% Ti-0.015% Ga,并通过极差分析确定了各合金元素对电流效率的影响程度,分析了各合金元素对电流效率的作用机制;模拟试验和现场试验结果表明,选定最佳成分的牺牲阳极在高矿化度、高氯离子含量条件下对油田钢制储罐保护效果良好.
关键词:
牺牲阳极
,
合金元素
,
钢制储罐
,
极差分析
杜鹏
,
刘欣
,
郜友彬
,
李多生
,
裴锋
,
刘光明
,
田旭
,
蒋磊
表面技术
doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2015.10.019
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 mA,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 mV,且波动较大,最大波幅可达201 mV。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 mA,降雨量较小时最低为11.89 mA,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。
关键词:
酸性土壤
,
牺牲阳极
,
阴极保护
,
接地电阻
,
保护电位
,
保护电流
穆哈拜
,
杨新明
,
户贵华
,
李素芹
,
靳从起
,
张晓梅
腐蚀与防护
doi:10.3969/j.issn.1005-748X.2000.07.007
针对缓蚀剂在油井管杆防腐蚀时存在的不足,研制出了牺牲阳极防腐蚀装置.并根据实际需要设计了三种不同的结构形式,经现场17口井应用,防腐蚀效果良好.为偏磨井及高油气比井的防腐蚀治理探明了一条可行之道.
关键词:
油井管杆
,
牺牲阳极
,
防腐蚀装置
,
研制
,
应用
郭炜
,
文九巴
,
马景灵
,
焦孟旺
腐蚀与防护
根据实际应用,讨论了合金元素In、Zn、Ga、RE、Hg、Mg、Sn、Ti、Bi、Se和金属氧化物ZnO、IrO2、RuO2对铝合金牺牲阳极电化学性能的影响.综述了固溶处理和退火对阳极组织和电流效率的作用,简述了合金显微组织和阳极性能的关系,对铝合金阳极的发展方向做了展望.
关键词:
铝合金
,
牺牲阳极
,
合金元素
,
电流效率