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公开(公告)号:CN119935854A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411158437.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01N17/00 , G01N5/04 , G01N23/2273 , G01N27/626
Abstract: 本发明涉及腐蚀试验领域,具体是一种高温高压水中腐蚀产物离子释放速率的试验方法,用于较为准确地测试金属试样在高温高压水中的金属离子释放速率。该试验方法主要包括:S1试样加工及预处理、S2高温高压水腐蚀试验、S3腐蚀试样处理及分析测试、S4试样结果评价及记录四个步骤,可较为准确地测试腐蚀产物离子释放速率。本发明综合使用水样法和脱膜法来测试腐蚀产物离子的释放速率,充分考虑了腐蚀产物离子在高压釜壁上的沉积情况,并通过实验设计使得中间取样总表面积与所取溶液体积的比值与初始保持一致,从而实现对腐蚀产物离子释放速率较为精准地测量,具有方法简单、操作方便和实用性强的特点。
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公开(公告)号:CN111579321B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202010382692.6
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及传热管表面缺陷腐蚀评估领域,具体为一种管状试样定量线性划伤装置及其使用方法。在主框架上设置有装卡固定管套、试样架台、导向槽、划伤框架,管状试样设置于试样架台上表面的弧形凹槽上,试样架台上相对平行设置两个跨设于管状试样顶部的龙门压管固定装置,每个龙门压管固定装置通过其上V型压紧块底部的V形凹槽与管状试样相对应,试样架台上表面的弧形凹槽与V型压紧块底部的V形凹槽相对应,使管状试样上下通过龙门压管固定装置与试样架台夹持,管状试样的一端插设于装卡固定管套中。该装置能够实现管状试样的定量表面线性划伤,解决用于在高温高压水中腐蚀测试的管状定量划伤试样制备问题。
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公开(公告)号:CN111579322B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202010382694.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及传热管表面缺陷腐蚀评估领域,具体为一种管状试样定量环向划伤装置及其使用方法。在主框架上设置有两个装卡卡盘、试样架台、划伤框架,管状试样设置于试样架台上表面的弧形凹槽上,试样架台上相对平行设置两个跨设于管状试样顶部的龙门压管固定装置,每个龙门压管固定装置通过其上弧形压紧块底部的弧形凹槽与管状试样配合,试样架台上表面的弧形凹槽与弧形压紧块底部的弧形凹槽相对应,使管状试样上下通过龙门压管固定装置与试样架台夹持,管状试样的两端安装于两个装卡卡盘之间。本发明能够实现管状试样的表面定量环向划伤制备工作,解决用于在高温高压水中腐蚀测试的管状定量环向划伤试样制备的问题。
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公开(公告)号:CN114518317B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202011314021.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明属于金属材料腐蚀领域,具体为一种高温高压水中严格控制面积比的电偶腐蚀试样及制备方法,解决了高温高压水条件下常用电偶腐蚀试样设计不适用的问题。该电偶腐蚀试样包括堆焊层试板、圆柱形盲孔、圆柱试样、盖面堆焊层、圆孔,其制备过程包括:下料、堆焊I、机加工I、探伤、钻孔I、圆柱机加工、清洗、装配、堆焊II、热处理、切块、钻孔II、清洗、包装等。本发明通过控制钻孔II过程中的孔径来严格控制不同材料间的面积比,在试样制备过程中不再采用除试验材料外的其它封装材料,不存在缝隙腐蚀的风险,能够严格模拟实际使用时的材料间的真实位置(空间)关系,特别适用于高温高压水环境中的相关电偶腐蚀实验。
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公开(公告)号:CN114216841B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111459045.1
申请日:2021-12-02
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/02 , G01N17/00 , G01N27/04 , G01N27/416
Abstract: 本发明涉及一种轴承表面防锈油膜层防护效果的电化学评价装置与方法,该装置包括依次连接的三电极系统单元、电化学工作站和数据处理单元;三电极系统单元包括电解池、轴承钢样品与防锈油膜层复合电极、辅助电极、盐桥和参比电极。电化学工作站用于测量轴承钢样品与防锈油膜层复合电极在腐蚀模拟溶液中的开路电位信号与电化学阻抗谱信号;数据处理单元包括处理器和阻抗谱等效电路模型拟合模块,用于对电化学阻抗谱信号进行等效电路模型拟合,获取反映表面吸附能力的常相位角元件的电化学参数。本发明适用于储存/运输/服役过程中轴承表面不同种类防锈油膜层防护效果的评价,以及腐蚀环境变化对防锈油膜层防护效果影响的评价,具有省时特点。
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公开(公告)号:CN113433015B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202010206171.5
申请日:2020-03-23
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及冲刷腐蚀测试领域,具体为一种高温高压环境冲刷腐蚀测试装置,解决高温高压环境中冲刷腐蚀测试难以进行的问题。装置底座上相对设置有立柱I和立柱II,立柱I和立柱II之间设置高压釜,高压釜采用高压釜上釜盖、高压釜下釜盖和高压釜釜体自上而下直立式结构相连接,高压釜釜体内部设置圆盘、试样夹具、试样、夹具固定杆,高压釜上釜盖上安装参比电极座、工作电极和辅助电极座、热电偶安装座,高压釜下釜盖上安装传动杆,传动杆与圆盘相连,圆盘上安装夹具固定杆,夹具固定杆上安装试样夹具,试样夹具上安装试样,圆盘带动夹具固定杆上的试样转动,使试样与高压釜内介质实现相对运动,能够实现高温高压环境中材料的冲刷腐蚀实验。
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公开(公告)号:CN118050247A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211429783.6
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及金属氢脆敏感性研究领域,具体为一种纯氢/掺氢燃气环境下金属材料氢脆敏感性测试用夹具及使用方法。上夹头与下夹头按上下对称设置,上夹头为上夹头外螺纹段、上夹头四棱柱型夹持段、上夹头主体自上至下的同轴一体组合结构,下夹头为下夹头外螺纹段、下夹头四棱柱型夹持段、下夹头主体自下至上的同轴一体组合结构;上夹头上部的上夹头外螺纹段和下夹头下部的下夹头外螺纹段分别与慢应变速率拉伸试验机的上下加载端连接,上夹头下部的上夹头主体和下夹头上部的下夹头主体分别与管状试样的上下夹持段连接。本发明能解决电解充氢与金属材料实际服役过程中氢进入方式存在差异以及气相充氢所需压力容器操作繁琐的难题,大大提升实验的效率。
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公开(公告)号:CN117571587A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210946461.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及材料高温高压腐蚀试验技术领域,具体为一种动态高温高压超临界二氧化碳腐蚀试验装置及其使用方法。动态高温高压超临界二氧化碳腐蚀试验装置主要由超纯CO2气瓶、阀门、减压阀、过滤器一、超临界流体泵、质量流量计、压力表、换热器、热电偶、预热器、高压釜、冷却器、冷却水阀门、冷却水压力表、循环水冷却机、冷却水热电偶、背压阀、气体处理系统、控制系统等组成。该装置能够实现在动态高温高压超临界CO2条件下对试样进行腐蚀试验,同时可以在试验过程中对气体流量、温度、压力等重要试验参数进行记录和精准控制,解决了在动态高温高压超临界CO2中开展金属材料均匀腐蚀试验难的问题。
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公开(公告)号:CN115976521B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211721282.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院 , 中国核电工程有限公司 , 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合冷却水缓蚀剂及其应用,涉及复合缓蚀剂技术领域。原料包括钼酸盐、亚硝酸盐和含氮有机物。传统的钼酸盐、亚硝酸盐复配缓蚀剂可在碳钢表面形成一层以钼酸高铁、磁赤铁矿为主要成分的保护层,控制腐蚀速率,通过调控配方成分浓度可以一定程度上提升缓蚀效率,但效果有限。本发明在上述配方的基础上,通过延时添加含氮有机物成分,利用含氮基团对表面膜中铁的亲和性,形成吸附膜,进一步降低腐蚀速率,满足更加苛刻的腐蚀控制需求。
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公开(公告)号:CN106896140B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201510954839.3
申请日:2015-12-17
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及低温疲劳裂纹扩展速率测试领域,具体为一种金属材料低温疲劳裂纹扩展试验装置及其使用方法,适用于直流电位降法测量金属材料的低温疲劳裂纹扩展速率及疲劳裂纹扩展门槛值。本发明装置包括低温制冷系统、温度控制系统和裂纹测量系统,采用双级压缩机制冷方式实现低温环境,可以实现从室温至‑60℃的低温,温度控制准确,操作简便,充入的R23环保型氟利昂冷媒属于HFC类物质,对臭氧层无损害,可节约能源。本发明适用于低温空气环境下DCPD法计算材料的疲劳裂纹扩展速率及门槛值,温度控制准确,裂纹长度测量可靠性高,适合在实验室中推广使用,在钢铁、有色等大规模工业生产、检测分析等领域也可广泛应用。
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