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公开(公告)号:CN110455706A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910846515.6
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 三峡机电工程技术有限公司
Abstract: 本发明属于水电站发电机转轮叶片腐蚀测试技术领域,涉及一种冲刷环境中模拟不锈钢点蚀的实验装置和测试方法。整个实验装置中,凸轮泵的进口通过管道三连至溶液槽内,凸轮泵的出口通过管道一连至喷射室内,管道一上设置控制阀、电磁流量计,管道一的一端安装喷嘴,喷嘴的出口伸至喷射室内,喷嘴的出口下方与喷射室内样品相对应,样品的底部与攻角控制器连接,参比电极、对电极插设于喷射室内,参比电极、对电极和样品分别通过导线连至电化学工作站。采用喷射式冲刷腐蚀实验装置,突破现有只能在静态电解质环境中进行不锈钢点蚀试验的局限,实现在冲刷的动态环境中进行不同不锈钢的点蚀性能测试。
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公开(公告)号:CN119470583A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411308294.4
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种硫化锰电极材料制备方法及电极材料的应用,包括如下步骤:S1,将直径玻碳电极用三氧化二铝粉末在麂皮上抛光;S2,称取硫化锰粉末置于称量瓶中,并加入无水乙醇、萘酚溶液、聚乙烯醇、乙二醇;S3,超声分散;S4,使用移液枪移取上述溶液涂覆于玻碳电极表面,自然成膜,得到硫化锰电极试样。该样品可在常规实验条件下进行电化学测试得到硫化锰的电化学测试结果。本发明涉及的硫化锰电极可用于实现评估不锈钢在多种服役环境中的点蚀行为倾向,更方便地开展不锈钢在不同使用环境中的腐蚀行为研究,为不锈钢成分及生产设计提供理论指导。
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公开(公告)号:CN118603863A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410685746.4
申请日:2024-05-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供一种埋地管线杂散电流模拟装置,涉及长输管线腐蚀试验方法。有机玻璃试验槽内放置处理好的土壤,外加杂散电流发生电极及杂散电流对电极分别置于有机玻璃试验槽内部的两侧并埋入土壤内,波形发生器放置于有机玻璃试验槽外并与外加杂散电流发生电极和杂散电流对电极分别相连;加热电阻丝置于土壤下部,电化学试片和腐蚀试片均埋在土壤底部,电化学试片和腐蚀试片附近安装温度传感器,电化学测量试片上部开孔安装参比电极及电化学测试对电极。本发明有机玻璃试验槽底部开口便于电化学试片及腐蚀试片的安装和取放。在试验过程中,保证电化学测试的重现性,本发明与现场检测结果更为接近。
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公开(公告)号:CN117602655A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311595614.4
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01F5/28
Abstract: 本发明提供一种提高K/NaMgF3颗粒纯度的后处理方法,特别涉及化学领域,该方法具体步骤如下:(1)将K/NaMgF3颗粒放入水溶液中,充分搅拌溶解;(2)向步骤(1)处理后的溶液加入氟化盐和缓冲剂,充分搅拌;(3)向步骤(2)处理后的溶液加入镁盐和氯化盐,充分搅拌;(4)倒出步骤(3)处理后的残留溶液,烘干步骤(4)残留固体。本发明K/NaMgF3保持不变,又不引入新的杂质,该方法能去除MgF2杂质的同时既不破坏K/NaMgF3的结构又不引入新的杂质。各步骤紧密关联,无需中间冲洗、处理,工艺简单,在保证高效去除杂质的同时兼顾了节能环保的需求,适用各种K/NaMgF3制备方法,不使用有毒有害物质,废液处理成本低廉。
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公开(公告)号:CN117299699A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311185969.6
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供了一种镁合金零组件的清理方法,涉及镁合金清理领域,该方法使用复合固体粉末对镁合金零组件表面进行清理;具体步骤如下:(1)烘干镁合金零组件;(2)配置复合固体粉末;(3)利用高速震动方法,采用所得复合固体粉末对镁合金零组件表面进行清洗;(4)将镁合金零组件取出,密封保存。本发明采用碱性的复合清理固体粉末,具有低成本、绿色、高效、易降解的优点。清理方法工艺相对简单,清理效果良好,清理效率较高。
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公开(公告)号:CN115896399A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211338226.3
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明属于钢铁材料及其制品领域,特别是一种提升水轮机转轮抗点状空蚀能力的方法。采用VOD、AOD等方法对水轮机转轮铸件钢水进行精炼,综合调控水轮机转轮铸件的关键合金元素含量;通过冶炼和惰性气体保护下浇注,避免增氧现象保护浇注,严格控制铸件中氧含量≤0.004%,减少非金属夹杂物;对转轮所有过流面进行渗透探伤以及目视检查,并对所有显示缺陷进行处理,使过流表面无可视缺陷;机组投运后,转轮停止运行后,在24小时内排干水,避免转轮长时间浸泡在静水中。本发明系统考虑水轮机转轮的合金元素调控、低氧精炼、铸造缺陷打磨与补焊、运行维护等技术要求,减少夹杂物数量,清除转轮铸件缺陷,避免因点蚀引发的点状空蚀现象。
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公开(公告)号:CN113970579B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010719479.X
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军63796部队
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明属于腐蚀监测技术领域,涉及一种大气环境下空气中氯离子沉积率实时在线检测方法。该方法采用的在线检测装置包括:湿烛法氯离子沉积采集装置、电位测量传输装置、终端计算机,可以实现空气中氯离子的实时在线检测。本发明采用湿烛法收集空气中的氯离子,当氯离子通过湿烛进入溶液后,由于溶液中氯离子增加而引起溶液电位的变化,通过溶液中放置的电位测量电极,采集电位变化,由电位测量装置和数据传输装置采集和记录溶液中由于氯离子浓度变化而引起的电位数据波动,并通过数据传输和整理装置,换算和分析出氯离子的浓度,在客户终端软件上显示出实时的氯离子浓度数据,实现了实时在线检测。
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公开(公告)号:CN113969399B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010719466.2
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明属于钢铁防腐技术领域,涉及一种耐候钢锈层稳定化处理溶液及处理方法。该处理溶液的组分包括:NaCl、Cr2(SO4)3、H2SO4、Fe2O3,以及Na2S2O3、Na2SO4、NaHSO4的一种或两种以上,以及稳定剂、表面活性剂、促进剂,均匀溶解于水中形成处理溶液。将配置好的稳定化处理溶液均匀涂敷在待加工试样表面,后续采用雾化处理,经过干湿循环处理后,可以使耐候钢在3~7天内生成稳定的锈层。该耐候钢锈层稳定化处理方法具有操作方便,生产成本低,锈层转化时间短,适合工业应用及现场大规模生产。可以在生产地点短期内生成有良好保护作用的锈层,之后进行钢构件的现场安装。
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公开(公告)号:CN114959452A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210444396.3
申请日:2022-04-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于耐候钢技术领域,具体地涉及一种耐近海岸强盐雾海洋大气环境腐蚀的耐候钢及其制备方法,主要用于铁道、桥梁、塔架等长期暴露在近海岸高Cl‑沉降量部位的海洋大气中使用的钢结构。该耐候钢的合金成份及重量百分比含量为:C:0.03%~0.07%、Si:0.35%~0.55%、Mn:0.2%~0.4%、S≤0.008%、P≤0.01%、Cu:0.35%~0.45%、Ni:4.5%~6.0%、Cr:0.3%~0.4%、Mo:0.1%~0.2%、RE:0.03%~0.05%,其余为Fe。本发明通过提高Ni元素含量来强化耐候钢锈层的离子选择性,通过适当添加Cr、Mo和La、Ce等稀土元素来提高锈层的致密性,从而提高其在近海岸强盐雾海洋大气环境中的耐候性能。
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公开(公告)号:CN114959451A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210444394.4
申请日:2022-04-25
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 河钢集团有限公司
Abstract: 本发明涉及低合金钢领域,具体涉及一种南海海洋环境用耐候耐火结构钢。该结构钢的化学成分(wt%)为:C:≤0.12%;Si:0.1~0.3%;Mn:0.5~1.7%;P:≤0.06%;S:≤0.003%;Nb:0.01~0.04%;Ti:≤0.03%;Mo:≤0.4%;Cr:0.1~0.5%;Ni:0.2~0.5%;Cu:0.2~0.5%;B:0~0.003%;Als<0.02%,余量为Fe。本发明的低合金钢强度级别可达460MPa,相比于普通Q460钢具有优异的耐火性和耐蚀性,其腐蚀速率降低了5%~15%。性能优良,可广泛应用于建筑、桥梁施工或者交通运输领域,具有良好的应用价值。
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