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流动海水对Q235钢外加电流阴极保护的影响

刘福国 , 武素茹 , , 陆长山

材料保护

海洋全浸区钢结构的阴极保护效果与海水流动速度及角度有着密切的关系,为此,采用失重法、电化学方法及表面分析技术研究了海水流速及流动角度对Q235钢外加电流阴极保护效果的影响.结果表明:在0~1.5m/s内Q235钢的腐蚀速度随流速增大而增大;在钢裸露面与流动海水成0°,45°和90°时,腐蚀速度依次增大,保护度依次减小;海水流动对Q235钢的阴、阳极极化斜率影响较大;钙镬沉积层主要为文石结构的CaCO3,流动海水使钙镁沉积层减少.

关键词: 阴极保护 , 流动海水 , Q235钢 , 外加电流 , 钙镁沉积

CdSe/石墨烯/TiO2纳米管复合膜的制备及其对金属的保护性能

李红 , , 张亮 , 侯保荣

腐蚀与防护

采用循环伏安沉积法在 TiO2纳米管表面构筑了石墨烯和 CdSe,其中 TiO2纳米管是由阳极氧化法制备而成。通过扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)、X 射线衍射分析(XRD)和紫外可见漫反射吸收光谱(UV-vis DRS)等测试方法观察了复合膜的表面形貌、晶型和光响应特征;通过测试可见光照射前后电极的开路电位(OCP)、电化学阻抗谱(EIS)等研究了复合膜对304不锈钢的阴极保护效果。结果表明,锐钛矿相的 TiO2纳米管阵列膜排列紧密,孔径约为30~60 nm;石墨烯和立方晶相的 CdSe 均匀地覆盖在 TiO2膜表面,在纳米管口与管壁均有分布;可见光照射下,与复合膜耦合的304不锈钢的电位可以从-180 mV 降至-900 mV(SCE),与纯 TiO2相比,电位更负。另外,切断电源后,复合膜能够对不锈钢起到延时保护作用并达到12 h 以上,这说明复合膜能够有效地解决暗态下 TiO2光生电子空穴对易复合的问题,改进 TiO2对304不锈钢的光生阴极保护效果。

关键词: CdSe/石墨烯/TiO2 , 304 不锈钢 , 光生阴极保护 , 电化学

盐酸溶液中胺醛缩聚物对Q235钢的缓蚀性能影响

石福花 , , 于建强 , 侯保荣

腐蚀学报(英文)

采用化学氧化法合成了胺醛缩聚物, 并利用扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)测定该聚合物的结构和形貌. 采用失重、极化曲线及电化学阻抗法研究胺醛缩聚物对Q235钢在1.0 mol/L的HCl溶液中的缓蚀性能. 结果表明: 胺醛缩聚物为阳极型缓蚀剂, 在Q235碳钢表面形成保护膜, 减缓金属的腐蚀.

关键词: 苯胺醛缩聚物 , corrosion , inhibitor

SO2与NaCl对铜大气腐蚀的影响

, 丽媛 , 孙好芬 , 侯保荣

材料保护

用电化学阻抗谱(EIS)技术考察SO2和NaCl对金属大气腐蚀影响的研究日趋广泛,但针对铜的还不多。为此,在实验室内模拟舍有150mg/L SO2气体的大气环境,采用电化学阻抗谱(EIS)法研究沉积3.75μg/cm^2 NaCl时铜的初期大气腐蚀规律,用腐蚀监测仪实时检测了铜电极的溶液电阻(Ra)、极化电阻(Rp)等参数,利用Stem—Geary公式由Rp计算铜的腐蚀速率,并用环境扫描电镜、能谱仪和X射线衍射仪分析腐蚀形貌与腐蚀产物。结果表明:SO2与NaCl均加速了铜的腐蚀速率;铜表面沉积NaCl后,吸湿性增强,铜表面易形成水膜,大气中的SO2溶解于水膜中降低了水膜的pH值,加速了铜腐蚀产物的生成;NaCl对铜的腐蚀大于SO2;SO2与NaCl协同作用下铜的主要腐蚀产物是Cu4SO4(OH)6,CuO2,CuSO4,Cu2Cl(OH)3。

关键词: 大气腐蚀 , , SO2 , NaCl , 电化学阻抗谱 , 腐蚀速率 , 腐蚀产物

SnO2/TiO2纳米管阵列对304不锈钢的阴极保护效果

刘依 , 李红 , 钱翌 , , 张亮 , 侯保荣

材料保护

目前,就SnO2/TiO2复合薄膜对不锈钢的光生阴极保护效果的研究有待深入.以两步阳极氧化法在钛箔表面制备TiO2纳米管阵列膜,并将其浸渍在不同浓度的SnO2溶液中,得到了SnO2/TiO2复合纳米管阵列材料.采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)研究了其表面形貌、晶型,用电化学方法研究了SnO2/TiO2复合纳米管阵列对304不锈钢的光生阴极保护特性及耐腐蚀性能.结果表明:TiO2纳米管排列规整,孔径约80 ~ 150 nm;以0.5 mol/L SnO2溶胶制备的SnO2/TiO2半导体供给外电路的电子数最高;在紫外光照1h时,TiO2和SnO2/TiO2均对304不锈钢有一定的光生阴极保护作用;闭光后SnO2/TiO2光生电极在较长时间内维持较低电位,低于其在3.5%NaCl溶液中的自腐蚀电位,延时阴极保护作用可以达到8.5h.

关键词: SnO2/TiO2纳米管阵列 , 光生阴极保护 , 304不锈钢 , 耐腐蚀性能

CdSe-TiO2复合材料对304不锈钢的光生阴极保护性能

张亮 , , 李红 , 孙好芬 , 庄囡 , 侯保荣

腐蚀与防护

采用电化学二次阳极氧化法制备了二氧化钛纳米管,采用动电位沉积法在纳米管上进行CdSe沉积;采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等测试方法来观察复合材料的表面形貌与晶相特征.采用开路电位(OCP)、电化学阻抗谱(EIS)、Tafel极化曲线等电化学方法来研究其光电转化性能及其对304不锈钢的阴极保护效果.结果表明,可见光照射下,304不锈钢的开路电位从-190 mV(SCE)降至约-500 mV(SCE),闭光后,电极电位缓慢上升至约-250 mV(SCE),说明暗态下材料仍能维持对不锈钢的保护作用.在可见光范围内,与纯二氧化钛相比,制备的CdSe-TiO2复合材料对304不锈钢的阴极保护性能显著提高.

关键词: 光生阴极保护 , CdSe-TiO2复合材料 , 腐蚀 , 不锈钢 , 电化学

盐酸溶液中胺醛缩聚物对Q235钢的缓蚀性能影响

石福花 , , 于建强 , 侯保荣

腐蚀学报(英文)

采用化学氧化法合成了胺醛缩聚物,并利用扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)测定该聚合物的结构和形貌.采用失重、极化曲线及电化学阻抗法研究胺醛缩聚物对Q235钢在1.0 mol/L的HCl溶液中的缓蚀性能.结果表明:胺醛缩聚物为阳极型缓蚀剂,在Q235碳钢表面形成保护膜,减缓金属的腐蚀.

关键词: 苯胺醛缩聚物 , 腐蚀 , 缓蚀剂

改进型TiO2光生阴极保护研究进展

张亮 , 孙好芬 , , 刘依 , 李红 , 侯保荣

腐蚀学报(英文) doi:10.11903/1002.6495.2014.086

概述了TiO2在腐蚀电化学中的应用以及在光生阴极保护方面的最新成果.分析了TiO2的不同制备方法和各自的特点.介绍了光生阴极保护实验的主要测试方法.列举了TiO2掺杂金属、非金属以及金属半导体在光生阴极保护领域的实验进展,并探讨了改性对TiO2光电转化性能的影响.展望了改进型TiO2在金属腐蚀防护领域的应用前景.

关键词: 腐蚀 , 光生阴极保护 , TiO2 , 电化学

纳米CdTe/TiO2复合材料对304不锈钢的光生阴极保护行为

张亮 , 陈胜利 , , 宋积文 , , 在峰

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.07.014

目的:研究纳米CdTe/TiO2复合材料对304不锈钢的光生阴极保护行为。方法采用阳极氧化法制备二氧化钛纳米管,通过循环伏安沉积法在纳米管上进行CdTe修饰。应用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等测试方法对比纯TiO2与CdTe/TiO2的表面形貌与晶相特征。结合开路电位(OCP)、光电流密度-时间曲线(J-t)、Tafel 极化曲线等电化学方法,研究复合材料的光电转化性能及其对304不锈钢的阴极保护行为。结果在光照条件下,耦连CdTe/TiO2复合材料的304不锈钢的开路电位从初始的?190 mV负移至?730 mV,光电流密度可达0.15 mA/cm2,闭光后,开路电位上升至?350 mV,仍然具有保护作用,说明制备的纳米CdTe/TiO2复合材料具有储存电子的能力。结论在可见光照射下,与纯二氧化钛相比,制备的CdTe/TiO2复合材料对304不锈钢的阴极保护性能显著提高,且在闭光状态下仍能维持对不锈钢的保护,对不锈钢起到一定的延时保护效果。

关键词: 光生阴极保护 , 纳米CdTe/TiO2复合材料 , 腐蚀 , 不锈钢 , 电化学

南朗段埋地天然气管道杂散电流检测与治理

符耀庆 , , 陈胜利

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.02.004

目的:减小杂散电流对南朗段天然气管道的干扰,消除杂散电流腐蚀隐患。方法利用沿线阴极保护电位测试、SCM检测等技术对南朗段管道的杂散电流干扰情况进行检测,并根据检测结果实施排流设计与改造。在009—019测试桩中设计6个排流点,用固态去耦合器排流技术实施排流改造。改造完成后,对排流效果进行验证。结果检测表明,杂散电流最大干扰值达16.839 V,杂散电流密度达393 A/m2,干扰长度为8 km。杂散电流干扰来源于电气化铁路,在铁路运行时间段存在杂散电流干扰,在铁路停运时间段无杂散电流干扰。改造完成后,杂散电流干扰电压降至了4V以下。结论该排流技术的应用有效减小了南朗段埋地管道的杂散电流干扰,使其达到了国家规定标准,消除了杂散电流腐蚀的隐患,保障了南朗段天然气管线的安全运行。杂散电流干扰的检测与排流技术可以用于消除铁路等对埋地管道杂散电流腐蚀的影响,对受到新建带电结构影响的管道的防护工作具有示范作用。

关键词: 长输管道腐蚀 , 阴极保护 , 杂散电流 , 埋地管道 , 排流 , 腐蚀与防护

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