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第七届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会

第七届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会

  • 召开年:2010
  • 召开地:昆明
  • 出版时间: 2010-08-08

主办单位:中国腐蚀与防护学会

会议文集:第七届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会论文集

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  • 摘要:通过干湿交替模拟加速腐蚀实验研究了MnCuP耐候钢在海岸大气,工业大气和海岸工业大气中的耐蚀性能.结果表明,在三种模拟大气环境中随着腐蚀周期的延长,MnCuP耐候钢表面均能形成保护性锈层,其腐蚀速率逐渐降低.MnCuP耐候钢在海岸大气,工业大气和海岸工业大气环境中均能表现出良好的抗大气腐蚀性能,是一种新型低成本全候型耐候钢.
  • 摘要:本研究主要探讨9Cr-1Mo锅炉用钢(T91)以及施以表面Ni-Al改质(T91-NA)钢材在650~850℃空气条件下的高温氧化行为.研究结果显示,T91在650℃和T91-NA在650~850℃下皆仍遵守抛物线律,但T91在750℃及850℃为加速氧化反应.另一方面,T91-NA在所有温度下皆有保护性良好的氧化铝层(α-Al2O3)生成,致使合金的氧化速率明显降低.
  • 摘要:现在轻水式反应器为了增进反应器最大的使用效率,会维持额定功率直到反应度不足.当反应器运转至接近燃料周期末,控制棒全抽出表炉心流量接近额定功率时,即会施行功率降载.由於机组功率降载後,其功率密度(辐射剂量率)与蒸氧产生量均随之改变,因此反应器炉心及其附近区域之水化学状态亦会因辐射分解程度与时间不同而改变.采用加氢水化学技术(Hydrogen Water Chemistry,HWC)後,沸水式反应器炉心及其附近区域之水化学状态亦会受到影响,致使注氢量必须适度调整(随时间而增加),方能保持组件的电化学腐蚀电位低於-0.23VSHE的临界腐蚀电位.核一厂与核二厂已实施HWC技术,而功率下降对於一般水化学状态(Normal Water Chemistry,NWC)下的氧化剂浓度与组件腐蚀电位的影响及其对HWC防蚀效益的影响,均须予以重视.应用DEMACE程式针对核一、二厂在NWC与HWC(饲水注氢浓度为0.1ppm至2.0ppm)状态下分别实施5%与10%功率降低时,分析基主冷却水回路中组件腐蚀电位与裂缝成长速率的变化情形,并预测采用HWC的核一、二厂主冷却水回路各重要组件欲达到临界腐蚀电位以下所须的注氢量.数值模式的分析结果显示,在核一厂主冷却水回路中的某些区域,相关的化学成分浓度、电化学腐蚀电位及裂缝成长速率的预测值并不一定随功率降低而呈现线性变化.其中,上降流区底炉心下方空间的出口的电化学腐蚀电位在95%功率时出现相对高值.此外,在核二厂的部分,上降流区与底炉心下方空间的出口的电化学腐蚀电位在90%功率时均出现相对高值.
  • 摘要:本案例是一处大型储槽区,包含66座ECT储槽及9组阴极防蚀系统.阴极防蚀依据NACE SPOl69-07为防蚀标准.长久以来,不论采用通电电位值、极化电位值或极化量,电位检测数据皆无法满足防蚀效果要求,以至迟迟无法获得监督单位发给的使用执照.为此进行研究改善,希望在不需要大幅度更改原设计及不开挖储槽的原则下,找出可行方法并证明可达到防蚀效果.最後采用增加校正参考电极及修改监控系统,并埋设防腐蚀监测试片後,目前整个系统已达到完全监控并已确认达到保护效果;同时也得到监督单位发给的使用证照.
  • 摘要:电源参数设定是新式阳极处理技术-微弧氧化制程操作上重要的关键.多数研究对电源参数的探讨仍停留在直流与交流的差异,并无法精准归纳电源输出模式对氧化层微观形貌与结构之影响.本研究采用单极脉冲电源搭载任意波形产生器,脉冲周期为30000μs的条件下,使用磷酸二氢钠电解液,在固定微弧处理时间20 min,分别在定电压450 V、改变输出时间(Ton=250~15000μs)的条件下,以及在定功率225 W、同时改变电压(300~900 V)和输出时间(Ton=11250~340μs)的条件下,于钛金属表面进行微弧氧化,用以探讨脉冲电源参数对微弧氧化层微观组织之影响,并与传统直流电源输出所得结果作比较.研究结果显示;在定电压条件下,随着输出时间提高(平均功率也随之提高),微弧氧化层孔洞尺寸及数量皆有逐渐增大与增加的趋势,且在长脉冲时间的条件下呈现出较疏松并产生了开放式孔洞的镀层形态,近似于直流模式之生长行为,镀层结构以锐钛矿相二氧化钛为主.在定功率条件下(亦即平均功率不变),在高电压和短脉冲时间的搭配下,微弧氧化层生长速率提高,并且通孔形貌消失,但镀层仍以锐钛矿相二氧化钛结构为主.
  • 摘要:随着钢构材料冶炼技术之进步、施工技术的发展以及创新研究的成果,钢结构设计与施工规范之研发与更新的脚步,一直持续不断的在进行,在过去几年间,美国钢结构学会(AISC)已自「工作应力法」(ASD)逐渐演化成「载重及抵抗系数法」(LRFD).近年来台湾地区之钢铁生产制造业蓬勃发展,其中以东和钢铁公司为型钢生产之最大厂.但由於其型钢断面之尺寸及性质与美国AISC之规格有相当的差异,为因应世界设计潮流但使用本土性质、钢材性质、力学公式、载重资料等,然而仍有未尽完整之处,殊为可惜,倘若工程师使用经验法则或是试误法来设计压力构件,不但费时、费工,而且也不易达到安全又经济之设计目标.本文针对受压构材,建构「压力杆件设计」表格以供使用,先将柱断面分析步骤设计成电脑程式,选用H、C、T、L等型钢断面,依有效长度大小排列,算出其设计强度,编辑建构成「压力杆件设计」表,并应用在400及490级强度之钢料上.文中也附加三例题以说明如何应用在压力杆件断面分析及设计上.
  • 摘要:本研究以废轮胎橡胶粉及废液晶玻璃砂作为再生材料,以固定水胶比(W/B=0.4),通过节号#30之废轮胎橡胶粉及废液晶玻璃砂取代部分细骨材0、5及10%,依ACI混凝土配比设计拌制成轻质骨材混凝土进行新拌性质,经养护龄期7、28、56及91天进行硬固与耐久性质试验,并探讨其各项工程性质。结果显示:添加再生绿建材因种类不同坍度有所增减,但是仍符合设计坍度150~180mm。龄期91天玻璃砂取代量5%时轻质混凝土较常重混凝土具有较佳的力学性质,抗压强度可达56.1MPa。龄期56天时,超音波波速则常重混凝土较轻质混凝土高,且各取代量中以废玻璃砂取代量10%时为最高。各组比较上仍以轻质骨材混凝土相较於常重混凝土有较佳的表面电阻值。抗硫酸盬侵蚀试验则常重骨材比轻质骨材较佳,混和二种再生绿建材亦有较佳之抵抗性,且使用单一再生材料时有较高的防蚀效益。研究显示适量的添加再生绿建材可提升轻质骨材混凝土的耐久性质。
  • 摘要:利用电化学技术分别测量了海管用X70钢在不同服役温度条件下的CO2腐蚀电化学阻抗谱、线性极化电阻和自然腐蚀电位,并对X70钢进行了不同温度条件下的高压CO2模拟实验.结果表明:随着海管服役温度的升高,腐蚀电流密度先增大后减小,30℃时出现较大增加,在70℃达到极大值;电化学阻抗谱的电荷传递电阻Rt减小,腐蚀阻力降低,阳极溶解得到促进;X70钢的平均腐蚀速率随温度的升高先增大后减小,30℃时突然增大,70℃为极大值;70℃以下发生全面腐蚀,80℃发生局部腐蚀.
  • 摘要:采用电沉积和加压微波烧结技术制备出致密的具有纳米/亚微米结构的ZrO2/Al2O3层状复合涂层.1000℃高温循环氧化结果表明,ZrO2/Al2O3层状复合涂层显著提高了Ni基高温合金的抗高温氧化性能和氧化物的抗剥落性能.这些特性可归因于该涂层中Al2O3层阶梯式阻碍氧扩散的作用,Zr、Y氧化物的活性元素效应,以及改善涂层热膨胀系数对热应力的降低作用和层状结构的增强、增韧作用带来的良好的高温力学性能.
  • 摘要:本文通过将壳聚糖和L-半胱氨酸修饰到玻碳电极基底表面,制备了一种新型的电化学传感器,并将此传感器用于对L-抗坏血酸的测定.通过循环伏安法和交流阻抗法对传感器的电化学特性作了表征,并将交流阻抗实验得到的数据通过等效电路进行了拟合.还采用计时电流法对L-抗坏血酸在传感器上催化氧化反应的扩散系数和催化速率常数进行了研究。实验结果表明:此电化学传感在pH5.0的乙酸-乙酸钠缓冲溶液中对L-抗坏血酸具有良好的电化学响应,通过线性伏安实验发现:AA的氧化峰电流与其浓度在1.0×10-5~2.0×10-3mol/L的范围内成良好线性关系范1围内呈现良好的线性关系,检出限为4.3×10-6mol/L,且该传感器具有良好的重现性和稳定性,并将其成功运用于对维生素C药片中L-抗坏血酸含量的检测.
  • 摘要:采用电化学方法和化学浸泡法研究了Q235钢在三种融雪剂溶液中的腐蚀行为.Q235钢在CMA(钙镁乙酸盐)溶液中,阳极极化曲线均呈现明显的活化-钝化行为,该体系的钝化能力较强.在氯化物溶液中呈现典型的活化控制行为.在CMA+NaCl溶液中,具有较弱的活化-钝化转变趋势,阴极过程受氧扩散控制.Q235钢在NaCl+CaCl2和CMA+NaCl溶液中的平均腐蚀速率较高,随着时间延长材料表面因腐蚀产物积聚而略有下降.CMA在水溶液中发生电离而使溶液呈弱碱性,并在钢表面形成一层保护膜,阻碍了腐蚀过程的进行,当钢表面形成完整的保护膜时,其腐蚀速率降到最低值,之后由于CO32-的存在使钝化膜受到破坏,导致腐蚀速率缓慢上升.Q235钢发生了局部腐蚀,出现了明显的点蚀孔,腐蚀产物外层为FeOOH,内层为CaCO3.在浸泡30天时,点蚀孔深且多,点蚀严重.CMA作为融雪剂并非是一种完美的产品,在防腐蚀性能方面仍需作必要的改进.此外,在使用CMA作为融雪剂时,也应对埋地结构钢采用相应的有效防腐蚀技术,以免发生严重的破坏事故.
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