导读:本文包含了阴极极化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:阴极,电位,电极,敏感性,硫酸盐,氧化铁,溶解氧。
阴极极化论文文献综述
尹鹏飞,李向阳,陆文萍,韩冰,杨朝晖[1](2019)在《阴极极化对10Ni5CrMo高强钢氢脆敏感性的影响研究》一文中研究指出高强钢在海洋资源开发与利用过程中起着日益重要的作用,为减缓高强钢在海水中的腐蚀速率,阴极保护是一种常用并可行的保护手段。研究表明,钢的强度越高,其氢脆敏感性越大[1],因此高强钢的保护电位大小选取十分重要,保护电位过负,容易造成氢脆失效[2],氢脆断裂前没有明显征兆,危害性极大,应避免其发生。(本文来源于《第十届全国腐蚀大会摘要集》期刊2019-10-24)
刘相局,黄彦良,杨丹,许勇[2](2019)在《耗氢微生物对AISI 4135钢阴极极化行为的影响》一文中研究指出低合金高强度钢具有力学性能好、节约材料、结构轻量化等优点,但对应力腐蚀(SCC)和氢脆(HE)敏感。高强度钢强度越高其氢脆敏感性越高,只要环境中有水,都有可能引起应力腐蚀开裂。阴极保护是海水环境中常用的方法之一。但过负的阴极保护电位,会促进阴极析氢反应的发生,导致材料发生氢脆,使材料的性能下降或丧失。除阴极保护外,硫酸盐还原菌(SRB)的存在已被证明和阴极极化具有协同作用,增加氢脆发生的可能性。目前,(本文来源于《第十届全国腐蚀大会摘要集》期刊2019-10-24)
张春阳,陈宾[3](2019)在《关于阴极极化对铜箔表面处理镀层影响的研究》一文中研究指出当有电流通过电极时,电极电位偏离平衡电极电位的现象叫电极的极化。阴极极化电流通过阴极时,电极电位向负方向移动,叫阴极极化。在一定范围内,阴极极化值越大,镀层结晶越细致。其原因是:电沉积形成金属结晶时,总是先在阴极表面活性点(负电荷最多处、金属离子最易放电还原处)先生成小的晶核,然后晶核再逐渐长大,连接形成镀层。若晶核生成速度大于晶核成长速度,则生成晶核多,每个晶核成长速度慢,镀层结晶就细致。反之,晶核生成少而晶核长大速度快,则结晶就粗大,镀层就不细致。(本文来源于《2019年中国铜加工产业年度大会暨中国(绍兴)铜产业发展高峰论坛论文集》期刊2019-06-27)
王新,林飞,路新瀛[4](2019)在《模拟混凝土孔溶液中钢筋热轧皮的阴极极化还原》一文中研究指出采用电化学和表面分析技术对阴极极化条件下模拟混凝土孔溶液中钢筋热轧皮的还原行为进行了研究。用Mott-Schottky曲线分析阴极极化对带轧皮钢筋电荷传输特性的影响,用循环伏安曲线考察带轧皮钢筋在饱和Ca(OH)_2溶液中的电极反应,用SEM和Raman光谱分析阴极极化后热轧皮组成的变化。结果表明:在饱和Ca(OH)_2溶液中,-1. 1 V/SCE(SCE为饱和甘汞电极)恒电位极化7 d后,带轧皮钢筋的施主浓度提高约一个数量级;钢筋热轧皮中能够发生Fe~(2+)■Fe~(3+)+e氧化还原反应;热轧皮表层的α-Fe_2O_3可还原为Fe_3O_4。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年05期)
尹鹏飞,李向阳,曹荣凯,陆文萍,杨朝晖[5](2019)在《溶解氧变化对阴极极化下10Ni5CrMo钢氢脆敏感性的影响》一文中研究指出为研究溶解氧质量浓度对10Ni5CrMo钢在阴极极化条件下氢脆敏感性影响规律,对10Ni5CrMo钢进行了阴极极化下的电化学交流阻抗谱测试﹑并采用慢应变速率拉伸实验和断口分析方法研究了海水中溶解氧质量浓度变化和不同阴极极化下10Ni5CrMo钢的氢脆敏感性。结果表明:溶解氧质量浓度变化对10Ni5CrMo钢强度几乎没有影响;同一溶解氧质量浓度下,随极化电位负移,断裂时间、伸长率、断面收缩率明显降低,氢脆系数增加,氢脆敏感性显着提高,极化电位达到-1 000 mV时,氢脆系数已超过安全区允许的最高值25%,进入危险区;同一极化电位下,随着海水中溶解氧质量浓度减少,材料塑性变差,断裂时间、伸长率和断面收缩率不断降低,氢脆系数增加,氢脆敏感性提高。(本文来源于《钢铁研究学报》期刊2019年04期)
祁星,孙斌,张晓燕,祁文娟,王超[6](2018)在《阴极极化对不同时效状态7003铝合金应力腐蚀行为的影响(英文)》一文中研究指出采用电化学腐蚀试验与不同阴极极化电位下的慢应变速率拉伸试验,并结合XRD衍射图谱分析及SEM断口形貌观察,研究了阴极极化对峰时效(PA),双峰时效(DPA)以及回归再时效(RRA)7003铝合金在3.5%NaCl溶液中应力腐蚀类型的影响。结果表明,在开路电位下7003铝合金的应力腐蚀主要由阳极溶解控制,应力腐蚀敏感性I_(SCC)(PA)>I_(SCC)(DPA)>I_(SCC)。而在外加阴极电位的情况下XRD衍射谱中出现AlH_3衍射峰,断口形貌则表现出沿晶及解理倾向,说明应力腐蚀转变为由氢脆控制,且氢脆敏感性(IHE)随着极化电位的负移而不断增加,其中3种时效状态的敏感性顺序为:I_(HE)(PA)>I_(HE)(DPA)>I_(HE)(RRA)。(本文来源于《Journal of Central South University》期刊2018年10期)
李建叁,陈国英,卫海童[7](2018)在《镀镍废水电解处理工艺及废水阴极极化曲线分析》一文中研究指出采用电解法处理镀镍废水,考察了电流密度、温度、pH值对Ni~(2+)去除率的影响,并对电解处理后的镀镍废水的阴极极化曲线进行了研究。结果表明:随着电流密度的增大,Ni~(2+)的去除率增大,阴极极化曲线中析氢段出现上移,镍平衡线下移;随着温度的升高,Ni~(2+)的去除率降低,阴极极化曲线上移;随着pH值的升高,Ni~(2+)的去除率增大,阴极极化曲线中镍电极电位降低。(本文来源于《电镀与环保》期刊2018年04期)
杜敏,胡茹萌[8](2018)在《海水中阴极极化对X80钢氢渗透行为的影响研究》一文中研究指出X80钢作为高强韧性钢材在海洋环境中得到了广泛应用,当其在海洋环境中服役时,会受到海水的腐蚀。海水中通常采用阴极保护的方法对高强钢构筑物进行腐蚀防护。但当阴极保护电位过负时,金属表面发生析氢反应,氢扩散、渗透进入到金属基体内导致材料脆断~([1-3]),因此研究氢在材料中的渗透行为有十分重要的意义。本文采用Devanathan-Stachurski双面电解池测试方法,研究在不同pH值的海水环境条件下,阴极极化对X80管线钢中氢渗透行为的影响,结果表明:在不同pH值的海水环境中,材料的渗氢电流密度与表观溶解度均随着阴极极化电位的负移而增加,氢在钢材中的有效扩散系数则略有增加。在相同的阴极极化电位条件下,酸性海水中X80钢的渗氢电流密度与表观溶解度均高于天然海水中的;且随着海水环境pH值的改变,氢在X80钢中的有效扩散系数基本保持不变。(本文来源于《2018年全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会论文集》期刊2018-07-30)
李霞,吕美英,杜敏[9](2018)在《阴极极化电位对海水中硫酸盐还原菌腐蚀的影响》一文中研究指出在海洋环境中,微生物(MIC)附着和腐蚀通常使钢铁腐蚀加速,并且是导致钢铁局部腐蚀的重要因素。硫酸盐还原菌(SRB)是钢铁加速腐蚀破坏的主要原因之一[1]。有研究表明阴极极化可以抑制生物的附着与生长,但是由于海洋环境复杂多变,材料也各有差异,阴极极化对硫酸盐还原菌吸附的抑制以及关于不同阴极极化条件下对腐蚀的抑制机制还有待进一步的研究[2-4]。本文研究了硫酸盐还原菌腐蚀存在时,通过交流阻抗、扫描电子显微镜及能谱X射线等技术研究4组阴极保护电位极化对X65钢腐蚀的影响。(本文来源于《2018年全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会论文集》期刊2018-07-30)
王玉昆[10](2018)在《S~(2-)、HSO_3~-和阴极极化对A710钢在NaCl溶液中腐蚀行为的影响》一文中研究指出本文针对新型高强海洋工程用A710钢在服役过程中受到腐蚀性阴离子和阴极极化影响的问题,通过腐蚀失重法,电化学方法,结合形貌观察和物相分析,研究了不同S~(2-)、HSO_3~-浓度和阴极极化电位下A710钢在3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为,探讨了S~(2-)和HSO_3~-影响A710钢腐蚀速率的机制,以及不同阴极极化电位下A710钢应力腐蚀机理。主要研究进展及结果如下:(1)S~(2-)的存在加速了A710钢金属的腐蚀,对其电化学行为及腐蚀产物具有重要影响。S~(2-)的添加增加了A710钢在NaCl溶液中的电化学活性,使极化曲线中阳极段稳定钝化区变窄,维钝电流密度高于不含S~(2-)的NaCl溶液,且随着浸泡时间的延长,维钝电流密度逐渐增大。而且生成的腐蚀产物中含有疏松且与基体结合能力较弱的FeS,减弱了腐蚀产物的保护性,导致了膜下点蚀的发生,并随着浸泡时间的延长,点蚀点的个数逐渐增多,尺寸增大,并逐渐合并为更大的腐蚀坑。(2)HSO_3~-的浓度对A710钢腐蚀历程中的阴极过程影响极大,提高了其腐蚀速率。其腐蚀电流为NaCl溶液中的15.6倍。S~(2-)和HSO_3~-共存时两种离子参与反应过程,改变腐蚀产物成分及形貌对A710钢在NaCl溶液中的腐蚀具有加速作用。当S~(2-)和HSO_3~-的浓度分别为1000ppm和0.1mol/L时,腐蚀电流为NaCl溶液中的10.6倍,均对腐蚀起到加速作用。(3)A710钢在3.5%NaCl溶液中的SCC敏感性与阴极极化电位有关。随着极化电位的降低,A710钢在NaCl溶液中的断裂寿命、断面收缩率呈现先增大后减小的趋势,在-800、-900mV电位下SCC敏感性较开路电位下降低,在-1100、-1200mV电位下SCC敏感性显着增大,出现过保护的负面效应。在开路电位下,是阳极溶解机制;在-800、-900m V时,为阳极溶解和氢脆混合机制;当-1100、-1200mV时,是氢脆机制。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2018-05-01)
阴极极化论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
低合金高强度钢具有力学性能好、节约材料、结构轻量化等优点,但对应力腐蚀(SCC)和氢脆(HE)敏感。高强度钢强度越高其氢脆敏感性越高,只要环境中有水,都有可能引起应力腐蚀开裂。阴极保护是海水环境中常用的方法之一。但过负的阴极保护电位,会促进阴极析氢反应的发生,导致材料发生氢脆,使材料的性能下降或丧失。除阴极保护外,硫酸盐还原菌(SRB)的存在已被证明和阴极极化具有协同作用,增加氢脆发生的可能性。目前,
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
阴极极化论文参考文献
[1].尹鹏飞,李向阳,陆文萍,韩冰,杨朝晖.阴极极化对10Ni5CrMo高强钢氢脆敏感性的影响研究[C].第十届全国腐蚀大会摘要集.2019
[2].刘相局,黄彦良,杨丹,许勇.耗氢微生物对AISI4135钢阴极极化行为的影响[C].第十届全国腐蚀大会摘要集.2019
[3].张春阳,陈宾.关于阴极极化对铜箔表面处理镀层影响的研究[C].2019年中国铜加工产业年度大会暨中国(绍兴)铜产业发展高峰论坛论文集.2019
[4].王新,林飞,路新瀛.模拟混凝土孔溶液中钢筋热轧皮的阴极极化还原[J].工业建筑.2019
[5].尹鹏飞,李向阳,曹荣凯,陆文萍,杨朝晖.溶解氧变化对阴极极化下10Ni5CrMo钢氢脆敏感性的影响[J].钢铁研究学报.2019
[6].祁星,孙斌,张晓燕,祁文娟,王超.阴极极化对不同时效状态7003铝合金应力腐蚀行为的影响(英文)[J].JournalofCentralSouthUniversity.2018
[7].李建叁,陈国英,卫海童.镀镍废水电解处理工艺及废水阴极极化曲线分析[J].电镀与环保.2018
[8].杜敏,胡茹萌.海水中阴极极化对X80钢氢渗透行为的影响研究[C].2018年全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会论文集.2018
[9].李霞,吕美英,杜敏.阴极极化电位对海水中硫酸盐还原菌腐蚀的影响[C].2018年全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会论文集.2018
[10].王玉昆.S~(2-)、HSO_3~-和阴极极化对A710钢在NaCl溶液中腐蚀行为的影响[D].武汉科技大学.2018