腐蚀与防护
天然气井的管材选择中,对于含H2S的气井通常采用抗硫管材,对于含Q2O的高产气井,如塔里木克拉2气井,可以采用13Cr或超级13Cr不锈钢,而对于同时含有CzO+HzS的气井需要选用双相不锈钢甚至镍基合金。因为耐蚀管材价格高昂,以上方案对于低产气井不合适。完井工具配合环空保护液方法是国内外高产气井采用较多的防腐蚀措施之一,但此类工具主要为国外产品,价格高,而国内产品性能不稳定,有效期不稳定。一些气田因为生产后期采用排水采气和积液复产,井下腐蚀环境复杂。试验采用玻璃钢耐蚀管道,但因刚度不够出现不少问题。另外如靖边气田冬季采用注醇生产工艺,容易造成玻璃钢管老化失效,也不能采用。
关键词:
天然气井
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腐蚀防护
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双相不锈钢
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管柱
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管材选择
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高产气井
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完井工具
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靖边气田
高再玲
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赵霞
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刘栓
电镀与涂饰
通过溶胶-凝胶法制备了N掺杂TiO2纳米颗粒(N/TiO2),采用X射线衍射仪和透射电镜对其进行了表征,并与醇酸树脂混合制成纳米N/TiO2复合醇酸树脂涂层.采用盐雾试验、动电位极化曲线和电化学交流阻抗技术研究了纯醇酸树脂涂层和纳米N/TiO2复合醇酸树脂涂层在海水环境中对碳钢的防护性能.结果表明:N/TiO2粉末的晶型为锐钛矿型,粒径及结晶度均低于纯TiO2.在醇酸树脂中添加1%的纳米N/TiO2,所得复合涂层可有效抑制海水在其中的扩散,显著提高了醇酸树脂涂层的耐蚀性:耐盐雾时间从480 h提升到900 h;在相同的浸泡时间内,0.01 Hz时的阻抗模值均高于醇酸树脂涂层;自腐蚀电位正移.
关键词:
醇酸树脂
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二氧化钛
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氮
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掺杂
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溶胶-凝胶法
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碳钢
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海水
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腐蚀防护
王小辉
电镀与涂饰
采用电化学阻抗谱(EIS)测试技术并结合宏观形貌观察,研究了不同厚度的储油罐环氧耐油导静电涂层在高温(80℃)和常温原油积水中浸泡后的防护寿命.结果表明,提高浸泡温度与延长浸泡时问对涂层具有相同的破坏效果,10 mHz频率处104 Ω的总阻抗值是判定环氧耐油导静电涂层在原油积水介质中防护寿命的量化值.
关键词:
环氧耐油导静电涂层
,
储油罐
,
原油
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积水
,
浸泡
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腐蚀防护
,
电化学阻抗谱
王华
,
宋航
电镀与涂饰
采用循环伏安法在304不锈钢表面电沉积聚苯胺(PANI)、聚吡咯(PPY)及其复合膜(PANI/PPY).用扫描电镜(SEM)和红外光谱(FT-IR)观察膜的表面形貌和组成,通过动电位极化曲线和电化学阻抗谱(EIS)研究了空白钢片、纯PAN膜、纯PPY膜以及苯胺(AN)与吡咯(PY)不同用量所得复合膜在0.30 mol/L H2SO4+ 3.5% NaCl溶液中的腐蚀行为,并利用三氯化铁点腐蚀试验印证了最优条件下所制复合膜对不锈钢的保护作用.结果表明:苯胺与吡咯的浓度比、扫描速率和循环次数对PANI/PPY复合膜的耐蚀性影响显著.当苯胺与吡咯的浓度比为7∶3,扫描速率为50 mV/s,循环次数为30圈时,可制得致密度高、表面均匀和结合力良好的PANI/PPY复合膜,该复合膜在0.30 mol/L H2SO4+ 3.5% NaCl溶液中具有良好的耐蚀性,可以明显改善不锈钢在氯离子环境中的耐孔蚀能力.
关键词:
聚苯胺
,
聚吡咯
,
复合膜
,
循环伏安法
,
不锈钢
,
腐蚀防护
,
电化学阻抗谱
杨黎晖
,
李言涛
,
蔡国伟
,
侯保荣
,
黄彦良
电镀与涂饰
综述了近5年来国内外镁锂合金表面防护技术的研究进展,包括化学转化、阳极氧化、电镀、化学镀、气相沉积、有机-无机杂化涂层、热压技术、热喷涂和电泳涂装等。建议针对膜层缺陷和基体特性开发新工艺,并与有机疏水膜结合,或开发多种复合转化膜防护工艺,以发挥各种化学转化膜的优势,从而增强镁锂合金的耐蚀性。
关键词:
镁锂合金
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腐蚀防护
,
表面处理
,
镀覆
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转化膜
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涂层
,
气相沉积
曾振欧
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肖正伟
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赵国鹏
电镀与涂饰
采用液相沉积法在304不锈钢上制得外观均匀致密的纳米TiO2涂层,热处理后为锐钛矿晶型.这种纳米TiO2涂层的颜色和厚度随(NH4)2TiF6与H38O3浓度比和沉积时间的变化而不同,其光电化学效应与防腐蚀性能都比溶胶-凝胶法所制备的TiO2薄膜差.
关键词:
纳米二氧化钛
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不锈钢
,
涂层
,
光电化学
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腐蚀防护
宋高伟
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黄燕滨
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丁华东
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刘学斌
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徐可可
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边飞龙
材料保护
两栖车辆工作在高温、干湿交替的环境中,腐蚀十分严重,常用牺牲阳极和防腐蚀涂层技术进行阴极保护。采用交流阻抗技术、失重法和扫描电镜(SEM)研究了自腐蚀、自放电条件下,两栖车辆Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极的溶解性能和对阴极材料的保护性能。结果表明:自放电下Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极一定程度上降低了阴极材料的腐蚀速率,但保护效果不理想,牺牲阳极的活化性能一般,腐蚀产物不易脱落,但有基体晶粒脱落;自腐蚀下Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极受表面腐蚀产物和氧化膜影响,活性点随着自腐蚀的进行不断减少。
关键词:
腐蚀防护
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牺牲阳极
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Al-Zn-In-Mg-Ti合金
,
两栖车辆
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电化学阻抗
,
腐蚀速率