一种确定不锈钢局部腐蚀反应速率控制过程的方法

    公开(公告)号:CN117030588A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310954793.X

    申请日:2023-07-31

    Inventor: 吕战鹏 王娟

    Abstract: 本发明公开了一种确定不锈钢局部腐蚀反应速率控制过程的方法,该方法包括将工作电极在0.01mol/L Na2CO3+y mol/L NaX(X为卤素离子,y:0.05~0.8)溶液中浸泡至开路电位稳定;动电位扫描极化曲线测试,从自腐蚀电位开始至过钝化区电位结束,扫描速率为5~500mV/min。根据阳极极化曲线,在过钝化区选取1~5个电位在0T下恒电位极化50~600s后,施加0.1~1.0T且与不锈钢电极工作面平行的水平磁场继续极化50~300s。根据恒电位极化过程中施加磁场后电流密度的变化来确定不锈钢局部腐蚀反应速率控制过程。本发明方法重复性好,易于控制,操作简单,成本低。

    一种测量铁磁性金属表面磁感应强度分布的方法

    公开(公告)号:CN114675220B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202110916436.5

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量铁磁性金属表面磁感应强度分布的方法,属于磁感应强度测量技术领域。该方法包括:电极体系准备,电化学体系分别在无磁场或施加磁场条件下进行动电位扫描;根据动电位曲线选择磁场有影响的电位在施加磁场条件下进行恒电位极化,磁场强度为0.05‑1.2T;观察恒电位极化后工作电极表面形貌,并用ComsolMultiphysics模拟铁磁性电极表面磁感应强度的分布,根据Comsol软件模拟铁磁性电极表面磁感应强度的分布验证通过腐蚀深度判断磁感应强度分布。本发明在电化学体系中引入磁场,通过观察极化后电极表面的腐蚀深度测量铁磁性金属表面磁感应强度的分布。

    一种抑制不锈钢点蚀的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117127183A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310947444.5

    申请日:2023-07-28

    Inventor: 吕战鹏 王娟

    Abstract: 本发明公开了一种抑制不锈钢点蚀的方法,该方法包括将工作电极在0.01mol/LNa2CO3+x mol/L NaY(Y为卤素离子,x:0.10~0.80)溶液中浸泡至开路电位稳定;将电极体系放置于与电极工作面平行的水平磁场中,磁感应强度为0.10~1.0T,进行动电位扫描极化曲线测试从自腐蚀电位开始至过钝化区结束,扫描速率为5~500mV/min;根据阳极极化曲线,在过钝化区等电位间距选取2~6个电位进行恒电位极化并统计恒电位极化后电极表面点蚀面积占电极工作总面积的比值。本发明的方法有效抑制了不锈钢的点蚀,重复性好,测试过程易于控制,操作简单,成本低,适合推广使用。

    提高304L不锈钢耐点蚀性能的磁调控表面处理方法

    公开(公告)号:CN104911686A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510304153.X

    申请日:2015-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种提高304L不锈钢耐点蚀性能的表面处理方法,将304L不锈钢经过砂纸粗磨,机械抛光,然后在外加磁场下电解抛光进行表面处理。本工艺不需改变本体材料的成分,仅通过磁调控表面处理而得到具有耐点蚀性能的表面,经过本发明处理后的试样在30℃3.5%NaCl溶液中的开路电位和点蚀电位相对最高,有效提高了304L不锈钢的耐点蚀性能。

    一种抑制钢铁点蚀的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117051400A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310980303.3

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种抑制钢铁点蚀的方法。该方法将纯铁或X70管线钢在0.10mol/LNaNO2+0.10mol/L NaCl溶液中,或车轴钢在0.05mol/L NaHCO3+0.001mol/L NaCl溶液中浸泡至开路电位稳定;将电极体系放置于与电极工作面平行的水平磁场中,磁感应强度为0.10~1.0T,进行动电位扫描极化曲线测试从自腐蚀电位开始至过钝化区结束,扫描速率为5~500mV/min;根据阳极极化曲线,在钝化区等电位间距选取2~3个电位进行恒电位极化并观察表面形貌。本发明有效抑制钢铁的点蚀、重复性好,易于控制,操作简单,成本低,适合推广使用。

    提高316L不锈钢在压水堆一回路水中耐腐蚀性能的表面处理方法

    公开(公告)号:CN104562173A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410823860.5

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C25F3/24 G21C13/087 G21C21/00

    Abstract: 本发明涉及一种提高316L不锈钢在压水堆一回路水中耐腐蚀性能的表面处理方法,属于金属材料的表面处理工艺技术领域。该方法是将316L不锈钢依次用水砂纸进行逐级打磨,用金刚石抛光膏进行机械抛光,在0℃-20℃的温度下,以316L不锈钢为正极,以不锈钢薄片为负极,控制两极板间电势差在20v-60v之间,在高氯酸体积分数5%-35%的高氯酸和冰醋酸混合溶液中进行电解抛光30s-200s,从而得到在压水堆一回路水中耐腐蚀性能较好的316L不锈钢。

    一种基于磁场效应测定阴极反应速率控制步骤的方法

    公开(公告)号:CN113758987B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202110922212.5

    申请日:2021-08-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁场效应测定阴极反应速率控制步骤的方法,属于磁电化学技术领域。该方法包括:电极体系准备,工作电极在腐蚀性溶液中浸泡,自腐蚀电位测定,无磁场时测定工作电极的极化电流密度i0T,然后施加磁场强度为0.05‑1.2T的磁场,测定磁场条件下在相同极化电位下的电流密度iMag;计算磁致电流密度Δi:Δi为相同电位下iMag和i0T的差值;由磁致电流密度Δi与电位关系判断阴极反应速率控制步骤。上述实施例在电化学体系中引入磁场,通过观察Δi判断阴极反应的速率控制步骤,是一种简单、精确、对体系状态要求低的检测电化学过程中阴极反应速率控制步骤的方法。

    一种改善镍基合金耐腐蚀性能的方法

    公开(公告)号:CN117604603A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311569698.4

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种改善镍基合金耐腐蚀性能的方法,属于镍基合金的防腐蚀技术领域。该方法是在室温下,将镍基合金试样经砂纸打磨后直接作为阳极放置于磁极中间,磁场方向平行于试样表面,磁场强度为0.1~0.5T,镍片作为阴极,将阳极、阴极放置在装有电解液的电解槽中进行磁电解抛光;电源电压为30~60V,时间控制在60~120s;所述的电解液为H3PO4与H2SO4体积比为7:1~9:1的电解液;磁电解抛光结束后,用去离子水清洗掉试样表面残留的电解液。本发明的方法不仅明显改善了镍基合金的耐腐蚀性能,还能省去机械抛光步骤,节省人力且显著提高效率,方法简单易行,成本低,适合推广使用。

    一种确定钢铁阳极反应速率控制过程的方法

    公开(公告)号:CN117030589A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310974043.9

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种确定钢铁阳极反应速率控制过程的方法,涉及钢铁材料的腐蚀与防护技术领域。该方法包括将纯铁工作电极在含x mol/L Na2MoO4+0.20mol/L NaCl溶液(x=0.02~0.30)、管线钢工作电极在0.1mol/L NaHCO3+y mol/L Na2SO4溶液(y=0.0001~0.60)作为腐蚀溶液中的动电位扫描极化曲线测试;根据阳极极化曲线的特征,在预钝化区、钝化区和过钝化区选择电位进行外加磁场下的恒电位极化,观察恒电位极化后电极表面腐蚀形貌。本发明的方法可有效判断钢铁点蚀与阳极反应速率控制过程。本发明方法重复性好,测试过程易于控制,操作简单,成本低,适合推广使用。

    一种测量铁磁性金属表面磁感应强度分布的方法

    公开(公告)号:CN114675220A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110916436.5

    申请日:2021-08-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量铁磁性金属表面磁感应强度分布的方法,属于磁感应强度测量技术领域。该方法包括:电极体系准备,电化学体系分别在无磁场或施加磁场条件下进行动电位扫描;根据动电位曲线选择磁场有影响的电位在施加磁场条件下进行恒电位极化,磁场强度为0.05‑1.2T;观察恒电位极化后工作电极表面形貌,并用ComsolMultiphysics模拟铁磁性电极表面磁感应强度的分布,根据Comsol软件模拟铁磁性电极表面磁感应强度的分布验证通过腐蚀深度判断磁感应强度分布。本发明在电化学体系中引入磁场,通过观察极化后电极表面的腐蚀深度测量铁磁性金属表面磁感应强度的分布。

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