基于氢扩散动力学的管道氢脆温度阈值预测方法和应用

    公开(公告)号:CN112666066A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011473914.1

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明属于管道氢脆温度影响预测技术领域,本发明涉及基于氢扩散动力学的管道氢脆温度阈值预测方法和应用。具体步骤为:采用渗氢电流密度实验确定管线钢中的基体氢浓度与温度的关系,从而最终确定使缺陷力场饱和所需的氢原子数量N;通过分子动力学模拟确定氢原子扩散率与温度的关系,从而最终确定氢原子富集运动速度V;确定管道氢脆温度阈值,使N/V比值达到最小值的温度为氢脆最剧烈的温度。解决了温度对于管道寿命影响的不可预测性,对于管道完整性管理和风险评价意义重大。

    一种还原氧化石墨烯-镍基梯度镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110129864A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910461251.2

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明涉及表面防护技术领域,具体涉及一种还原氧化石墨烯-镍基梯度镀层及其制备方法。本发明提供的方法包括以下步骤:提供镀液,所述镀液中包括氧化石墨烯;以镍板为阳极、以待镀金属基体为阴极,利用所述镀液进行电镀,在待镀金属基体上形成还原氧化石墨烯-镍基梯度镀层;其中,所述电镀包括依次进行的第一电镀、第二电镀和第三电镀;所述第一电镀的占空比为0.70~0.85,第二电镀的占空比为0.55~0.60,第三电镀的占空比为0.20~0.40。本发明在镀液中添加了氧化石墨烯,并采用功能梯度电镀工艺,所得梯度镀层中含有还原氧化石墨烯,能够有效增强镀层抵抗腐蚀性物质侵扰的能力。

    一种镍-石墨烯超疏水镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114775004A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210552998.0

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明涉及金属表面防护技术领域,尤其涉及一种镍‑石墨烯超疏水镀层及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:以金属基体为阴极,以镍为阳极,在镀液中进行电镀后,真空干燥,在所述金属基体的表面得到镍‑石墨烯超疏水镀层;所述镀液包括氯化镍和氧化石墨烯;所述镀液中的氧化石墨烯的浓度为0.05~0.30g/L;所述镀液中氯化镍的浓度为210~260g/L;所述电镀的电流密度为30~60mA/cm2;所述真空干燥的时间≥14天;所述电镀完成后不进行低表面能物质修饰。所述制备方法无需进行进一步的化学修饰,即可制备得到超疏水性镀层,且所述超疏水性镀层具有较高的耐腐蚀性。

    一种还原氧化石墨烯-镍基梯度镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110129864B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201910461251.2

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明涉及表面防护技术领域,具体涉及一种还原氧化石墨烯‑镍基梯度镀层及其制备方法。本发明提供的方法包括以下步骤:提供镀液,所述镀液中包括氧化石墨烯;以镍板为阳极、以待镀金属基体为阴极,利用所述镀液进行电镀,在待镀金属基体上形成还原氧化石墨烯‑镍基梯度镀层;其中,所述电镀包括依次进行的第一电镀、第二电镀和第三电镀;所述第一电镀的占空比为0.70~0.85,第二电镀的占空比为0.55~0.60,第三电镀的占空比为0.20~0.40。本发明在镀液中添加了氧化石墨烯,并采用功能梯度电镀工艺,所得梯度镀层中含有还原氧化石墨烯,能够有效增强镀层抵抗腐蚀性物质侵扰的能力。

    基于氢扩散动力学的管道氢脆温度阈值预测方法和应用

    公开(公告)号:CN112666066B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202011473914.1

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明属于管道氢脆温度影响预测技术领域,本发明涉及基于氢扩散动力学的管道氢脆温度阈值预测方法和应用。具体步骤为:采用渗氢电流密度实验确定管线钢中的基体氢浓度与温度的关系,从而最终确定使缺陷力场饱和所需的氢原子数量N;通过分子动力学模拟确定氢原子扩散率与温度的关系,从而最终确定氢原子富集运动速度V;确定管道氢脆温度阈值,使N/V比值达到最小值的温度为氢脆最剧烈的温度。解决了温度对于管道寿命影响的不可预测性,对于管道完整性管理和风险评价意义重大。

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