一种测量泥浆中氧含量的装置

    公开(公告)号:CN101256185B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810104126.8

    申请日:2008-04-16

    Abstract: 本发明提供了一种测量泥浆中氧含量的装置,采用内外双层厢式容器,将泥浆置于氧气与水溶液之间,通过注入N2除氧和除氧后控制氧气进入量的方式,测量、分析通氧量与水溶液中氧含量的差值,进而确定泥浆中的氧含量。主体包括容器、内置箱、隔板、活动压板、进气孔、出气孔、氧气流量表,测氧仪等附件。本发明结构简单、体积小、操作简便、无污染,还能应用到土壤等固态物质中氧含量的测量。

    一种稀土抗应力腐蚀高强螺栓钢及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119899981A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510279618.4

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种稀土抗应力腐蚀高强螺栓钢及其制备方法和应用,属于金属材料技术领域。本发明通过微量稀土的添加即可显著提高现役高强螺栓钢在工业污染环境中的耐蚀性和抗应力腐蚀性能,具有显著的成本优势和资源优势;稀土元素可将螺栓钢在酸性环境中的氢致沿晶断口转变为少量穿晶和大量韧窝断口,即将典型的沿晶脆性断裂转变为韧性断裂,表明稀土元素在钢中具有优异的抗氢脆作用,因而可提高其抗应力腐蚀性能;通过稀土元素的微合金化可改善螺栓钢的晶界特征,大大增加晶界密度,同时降低大角度晶界比例,此外稀土元素可抑制回火碳化物的粗化,从而有效降低应力腐蚀裂纹萌生的形核位点,并阻碍裂纹扩展,因而提高其抗应力腐蚀性能。

    一种工程用抗腐蚀疲劳钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN112899570A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110068169.0

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种抗腐蚀疲劳钢及其制备方法,属于低合金钢制造领域。该钢在E690钢主元素(C:0.04~0.07%,Si:0.20~0.26%,Mn:1.45~1.60%,P:≤0.01%,S:≤0.015%,Cr:0.44~0.50%)的基础上,进行元素调控及特征元素添加:Cu:0.28~0.66%,Ni:0.76~1.55%,Sb:0.03~0.12%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明通过合金元素调控在保证综合力学性能要求的同时调整及添加合金元素Cu、Ni、Sb抑制腐蚀疲劳裂纹萌生和扩展,从而提高腐蚀疲劳寿命以满足工程用钢在抗腐蚀疲劳设计上的要求。通过真空感应炉冶炼出符合成分设计范围的钢锭,经过实验室腐蚀疲劳性能评价及相应的后续成分设计与制备工艺优化,最终得到组织为贝氏体的抗腐蚀疲劳钢,其腐蚀疲劳寿命提高程度最高可达52%。

    一种耐氯离子腐蚀的不锈钢钢筋的制备方法

    公开(公告)号:CN105063495B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510549858.8

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明提供一种耐氯离子腐蚀的不锈钢钢筋的制备方法,属于耐蚀材料技术领域。该方法具体为选择钢筋原胚,对待处理的钢筋原胚表面进行除油、除锈、水洗和干燥处理,对于表面只有轻微锈蚀的钢筋原胚也可直接进行喷砂或喷丸处理,将钢筋原胚置于含铬的环境中,在一定温度下保温一定时间,使得环境中的铬能扩散到钢筋原胚表面形成含铬的扩散层,扩散层中Cr重量含量超过12%的区域即满足不锈钢的基本成分要求,该区域为本发明所述的有效扩散层;对经热扩散处理后的钢筋进行冷却处理。本发明预制了一种钢筋原胚,优化了一种热扩散技术,本发明的不锈钢钢筋耐氯离子腐蚀性优于316L不锈钢钢筋。

    一种可定量改变液膜厚度的电化学测量装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103293094B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310240502.7

    申请日:2013-06-18

    Abstract: 一种可定量改变薄液膜厚度的模拟试验装置及其使用方法,属于电化学测试领域。由腐蚀气氛形成系统,液膜厚度变化控制系统以及电化学测试系统三部分构成。腐蚀气氛形成系统包括腐蚀气体发生器,气氛箱,进气管,出气管以及回收池;液膜厚度变化控制系统包括调平螺栓,蠕动泵,软管,数控装置以及信号线;电化学测试系统置于气氛箱内,包括电解池,样品台,电化学试样,电极导线,支架。本发明实现了对不同气氛环境下的模拟实验;三电极系统封装在一起,可以有效的降低溶液电阻,并且能够实现薄液下极化曲线、交流阻抗等电化学测试。采用蠕动泵和外部数控装置对液膜厚度实现定量的控制,可以以一定的周期、速率改变液膜厚度,实现对变化过程的电化学研究。

    防止汽车排气系统腐蚀的阴极保护方法及镁合金牺牲阳极

    公开(公告)号:CN103572300A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310585889.X

    申请日:2013-11-19

    Abstract: 本发明是一种防止汽车排气系统腐蚀的阴极保护方法,该方法在汽车尾管(2)的内表面设置牺牲阳极,使汽车尾管(2)和腐蚀介质(3)之间形成电场,所述牺牲阳极将作为负极发生氧化反应,因失去电子而消耗,所述汽车尾管(2)作为正极避免腐蚀而受到保护。牺牲阳极为具有开口的镁合金金属环(1)或一个长条状牺牲阳极,贴在所述汽车尾管(2)的内壁侧。本发明有效的保护了排气管的消声器和尾管两部件,使其免受腐蚀;采用的不闭合镁合金金属环,不会造成腐蚀介质聚集,增加防腐效率;结构简单,安装方便快捷,方便保有车辆的排气系统的改装。同时也避免因改用高防腐等级材料造成的成本增加。

    一种薄液环境下力学-电化学交互作用原位测量装置

    公开(公告)号:CN107490608B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201710848076.3

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种薄液环境下力学‑电化学交互作用原位测量装置,由气体雾化装置、力学装置和电化学装置三部分组成。通过气体雾化装置将模拟薄液湿气接入力学装置实验盒,通过三电极体系的电化学装置对力学实验进行原位电化学测量。其中,干湿交替膜环境可通过控制不同的进出阀门来实现;不同气氛浓度或湿度的膜环境可通过调节特种气氛或饱和湿气与平衡气体(如空气或氮气)比例来实现;三电极之间相对位置通过长焦距显微镜调节精密螺栓来实现。本发明的测量装置通过三部分装置间的配合和连接,简便、实用、精确地模拟真实薄液环境下力学‑电化学作用的原位测量,为深入研究材料在薄液环境下应力腐蚀开裂(SCC)研究提供手段。

    一种远程原位监测土壤环境及腐蚀性的物联网系统

    公开(公告)号:CN109459467A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811216975.2

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明提供一种远程原位监测土壤环境及腐蚀性的物联网系统,属于金属土壤腐蚀技术领域。该系统包括环境参数监测装置、土壤腐蚀性监测装置、腐蚀速率监测装置、远程控制装置及野外供电装置,远程控制装置通过GPRS无线数据传送与环境参数监测装置、土壤腐蚀性监测装置、腐蚀速率监测装置及野外供电装置实现通信。该系统能够获取不同时节的土壤环境数据,便于综合评估其腐蚀性;远程、原位的特点避免了现场测试所需人力物力的消耗,提高了经济效益;腐蚀探针阻值的变化能够实时反映服役现场金属构件的腐蚀情况,便于失效预测与寿命评估,实现了对野外土壤环境及其腐蚀性的远程原位监测。

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