Q235钢在模拟介质薄液膜下早期阶段的腐蚀行为

Q235钢在模拟介质薄液膜下早期阶段的腐蚀行为

论文摘要

本文主要研究Q235钢在1m mol/L NaCl、10m mol/L Na2CO3、10m mol/L Na2SO4薄液膜下腐蚀初期阶段的行为,通过潮湿时间测试,电化学噪声和磁阻探头技术,研究潮湿时间,电化学噪声电阻和腐蚀速度等参数与温度,湿度,浸润时间等大气参数和污染离子间的关联性。通过目测法和电化学噪声确定钢板表面的潮湿时间,结果显示两种测定方法具有很好的相关性;分析除锈和不除锈钢板的潮湿时间,研究锈层在各种污染离子条件下,环境控制因素对潮湿时间的影响,结果表明在NaCl介质中锈层对于潮湿时间的影响要大于Na2CO3和Na2SO4介质。电化学噪声(EN)技术测定Q235钢在不同环境参数和污染物离子下的薄液膜腐蚀,通过对噪声数据进行时域分析得到三种介质中低温(T≤24℃)低湿(RH≤70)和高温(T=30℃)高湿(RH≥80)时的电流标准偏差典型图谱,能够有效研究在不同模拟大气参数下钢板表面形成的薄液膜腐蚀过程;通过噪声电阻分析得到三种介质中钢板在低湿和高湿时的腐蚀速率大小为:10m mol/L Na2CO3最小,1m mol/L NaCl次之,10m mol/L Na2SO4最大。通过磁阻探头技术测定Q235钢在不同大气参数和污染物离子下的薄液膜腐蚀,对PLU数据根据IFA算法进行分析,通过PLU随时间的变化率得到钢板在相同大气参数情况下三种介质中的腐蚀速率大小为:10m mol/L Na2CO3最小,1m mol/L NaCl次之,10m mol/L Na2SO4最大。电流标准偏差、噪声电阻和磁阻探针数据分析结果得到的三种介质中的腐蚀速率大小具有很好的相关性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.2 大气腐蚀分类、机理及其特征
  • 1.2.1 大气腐蚀的分类
  • 1.2.2 大气腐蚀的机理
  • 1.2.3 大气腐蚀的特征
  • 1.3 大气腐蚀的电化学过程及影响因素
  • 1.3.1 大气腐蚀的电化学过程
  • 1.3.2 大气腐蚀的影响因素
  • 1.4 大气腐蚀的研究方法及其进展
  • 1.4.1 传统的试验方法
  • 1.4.2 大气腐蚀的电化学试验技术
  • 1.5 研究内容及思路
  • 第二章 实验技术
  • 2.1 Q235 钢板潮湿实验
  • 2.1.1 实验试样及实验介质制备
  • 2.1.2 试验仪器及试验方法
  • 2.2 电化学噪声试验
  • 2.2.1 电极系统的设计与制作
  • 2.2.2 电化学噪声实验过程
  • 2.3 磁阻探针试验
  • 2.3.1 磁阻探针探头工作原理
  • 2.3.2 磁阻探针大气腐蚀检测系统的建立
  • 第三章 试验数据处理方法
  • 3.1 电化学噪声数据处理方法
  • 3.1.1 电化学噪声原始数据中直流分量的剔除
  • 3.1.2 电化学噪声时域统计分析
  • 3.2 磁阻探针数据处理方法
  • 3.2.1 PLU数值基点的确定
  • IFA的定义及计算'>3.2.2 IFA框架下PLUIFA的定义及计算
  • IFA的腐蚀速率定义及计算'>3.2.3 基于PLUIFA的腐蚀速率定义及计算
  • 第四章 结果分析与讨论
  • 4.1 潮湿时间测定方法的相关性比较
  • 4.1.1 不同方法测定潮湿时间
  • 4.1.2 不同潮湿时间测定方法的相关性比较
  • 4.2 潮湿时间数据分析
  • 4.2.1 钢板表面不除锈时潮湿时间数据分析
  • 4.2.2 钢板表面除锈时TOW数据分析
  • 4.3 电化学噪声数据分析
  • 4.3.1 不同参数下的电流噪声原始图谱分析
  • 4.3.2 不同参数下的电流噪声标准偏差分析
  • 4.3.3 不同参数下的电位噪声标准偏差分析
  • 4.3.4 不同参数下噪声电阻分析
  • 4.4 磁阻探针数据分析
  • 4.4.1 磁阻探针原始图谱分析
  • 4.4.2 典型参数下的磁阻探针数据分析
  • 第五章 全文结论
  • 参考文献
  • 发表论文和参加科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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