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公开(公告)号:CN105954187A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610523157.1
申请日:2016-07-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/02
CPC classification number: G01N17/02
Abstract: 本发明提供一种可控液膜厚度的薄液膜腐蚀电化学测试装置及方法,属于包括大气腐蚀在内的湿气腐蚀模拟实验和电化学测试技术领域。该装置由升降控制器、升降柱、载物台、电流表、电极探针、液面控制器、实验容器、试样台、试样夹具、温度探头、水浴锅、水平仪、电化学测试系统及水平调节螺栓等部分组成。通过调节升降控制器的粗调和精调旋钮,实现对实验容器内水溶液液面位置的精确控制,从而获得1000μm以内设定的薄液膜厚度。同时,利用水浴锅对实验容器内溶液和电化学试样进行恒温控制。利用该装置获得设定厚度的薄液膜并与外接的电化学测试系统结合,进行设定液膜厚度条件的腐蚀电化学测试。
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公开(公告)号:CN104179482B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410392634.6
申请日:2014-08-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B43/08
Abstract: 一种高温高压油气防砂筛管挡砂性能实验装置,属于过滤精度测量领域。特别适用于在不同的温度和压力环境尤其是高温高压环境条件,进行筛管挡砂性能实验。该装置由加砂口,三通接头,测温电偶一,加热炉,倒漏斗封盖,试样夹具,试样,支脚,二次收集容器,出气出砂口,一次收集容器,加热片,实验砂,进气盘管,支架,上盖,测温电偶二,进气口组成。本装置的优点是利用实验砂在高温高压条件通过防砂筛管的实验,可获得高温高压下防砂筛管砂挡砂性能,可得到温度和高压对筛管挡砂性能影响。对于明确高温和高压对防砂筛管挡砂性能的影响具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN102928331A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210449480.0
申请日:2012-11-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种评价原油油船货油舱上甲板用钢腐蚀性能的实验系统,属于湿气腐蚀模拟实验领域,由冷热水循环系统、温度控制系统、气体流量控制系统、外接数据记录系统、实验测试系统、管线及气体缓冲装置、废气吸收装置组成。实验测试系统包含温度传感器、实验容器、带水槽的容器封盖、试样夹具、恒温水浴、密封圈;利用试样夹具(6),将金属试样(7)、试样温度传感器(8)紧固在带水槽(3)的容器封盖(4)上,试样温度传感器(8)采集试样夹具(6)上金属试样(7)的温度信号,反馈到温度控制系统,再由温度控制系统对冷热水循环系统发出信号,控制流入容器封盖中的水的温度,达到对试样进行加热、保温、冷却的效果,从而达到实验要求。
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公开(公告)号:CN101477010B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200910076139.3
申请日:2009-01-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种腐蚀产物膜磨损性能及腐蚀电化学测试装置,属于腐蚀模拟实验和电化学测试技术领域。本发明由电机、密封盖、旋转圆盘、摩擦块,试样台、三电极电化学测试系统、外接电化学测试仪器、恒温水浴等主要部分组成,通过旋转圆盘的旋转摩擦块对试样进行磨损,电化学测试采用三电极体系,电化学试样作为工作电极,铂丝作为参比电极,环绕在电化学试样的周围,与饱和甘汞电极构成三电极体系。本装置可以测量所形成的腐蚀产物膜的耐磨损性能,同时对磨损过程中有腐蚀产物膜覆盖的试样进行电化学参数的测量,得到腐蚀产物膜磨损不同时间后的电化学参数值。
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公开(公告)号:CN101509861A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910080987.1
申请日:2009-03-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种耐候钢锈层保护能力大小的判定方法,属于钢铁材料在大气环境中的腐蚀。本方法提出采用失重与增重相结合的方法判定腐蚀产物中水分的得失情况,采用脱水测试和吸水测试,并通过脱水、吸水测试的循环交替进行,直到试样吸、脱水速率不再变化为止,由此判定腐蚀产物脱水和吸水的难易,从而判定耐候钢锈层保护能力大小。本方法克服了现有判定钢耐候性的检测手段都忽视了水分的重要作用的不足,不仅真实地反映耐候钢锈层的保护能力,使判定结果更加真实可靠,而且过程更加简单易行。
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公开(公告)号:CN111621698A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010210266.4
申请日:2020-03-24
Abstract: 一种热带海洋大气环境港口设施用耐蚀低合金钢筋及其制备方法,属于耐蚀材料合金成分设计领域。耐蚀低合金钢筋成分重量百分比为:C 0.15%~0.20%,Si 0.40%~0.60%,Mn 0.80%~1.20%,P≤0.020%,S≤0.020%,Cu 0.20%~0.40%,Ni 0.10%~0.30%,Mo 0.10%~0.20%,Cr 1.00%~1.65%,Ti≤0.020%,V 0.020~0.055%,N≤0.0090%,余量为Fe。本发明根据热带海洋大气环境严苛服役环境,充分考虑了钢筋中Cu、Ni、Mo、Cr四种合金元素对耐蚀性能的协同作用,并且考虑到港口设施用钢筋的强度和焊接性。本发明针对热带海洋大气环境和港口设施用钢筋的性能需求,有良好的耐蚀性能及较低经济成本,更适用于海洋大气环境混凝土结构用钢筋。
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公开(公告)号:CN101216411B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200810056450.7
申请日:2008-01-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明属于腐蚀实验和电化学测试技术领域,特别是提供了一种动态微生物腐蚀过程电化学腐蚀和测试装置,适用于常压下腐蚀介质动态工况条件下金属微生物腐蚀行为和机理研究,尤其适用于动态条件下微生物腐蚀过程电化学信号测试。其特征是由电机、转轴、碳刷、夹具、三电极系统、信号传导通路、外接电化学测试仪器、密封试验箱、恒温水浴、细菌培养箱、废液回收箱组成;电机与转轴通过连轴器相连,通过轴承把转轴固定于密封试验箱上盖,试样夹具固定于转轴的另一端;三电极系统通过信号传导通路与外接电化学测试仪器相连。本装置可以监测工作电极动态条件下的电化学信号,提供腐蚀失重和形貌观察试样,装置箱体11由透明的有机玻璃制成试验过程中可以观察含有微生物的腐蚀介质的颜色和浑浊程度变化,两个外置的容器可以实现试验过程中菌液的更新,更加实用于微生物腐蚀行为和机理研究。
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公开(公告)号:CN101509861B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910080987.1
申请日:2009-03-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种耐候钢锈层保护能力大小的判定方法,属于钢铁材料在大气环境中的腐蚀。本方法提出采用失重与增重相结合的方法判定腐蚀产物中水分的得失情况,采用脱水测试和吸水测试,并通过脱水、吸水测试的循环交替进行,直到试样吸、脱水速率不再变化为止,由此判定腐蚀产物脱水和吸水的难易,从而判定耐候钢锈层保护能力大小。本方法克服了现有判定钢耐候性的检测手段都忽视了水分的重要作用的不足,不仅真实地反映耐候钢锈层的保护能力,使判定结果更加真实可靠,而且过程更加简单易行。
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公开(公告)号:CN111621699A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010210269.8
申请日:2020-03-24
Abstract: 高湿热海洋大气环境桥梁结构用耐蚀低合金钢及制备方法,属于耐蚀钢技术领域。该耐蚀钢的化学成分(wt.%):C:0.02~0.05、Si:0.20~0.60、Mn:0.70~1.20、P≤0.02、S≤0.003、Cu:0.20~0.90、Ni:0.50~1.60、Mo:0.10~0.50、Ti:0.010~0.030、Nb≤0.030,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明在Cu-Ni-Mo低合金钢合金体系基础上,结合低合金钢的经济性,合理调整合金元素Cu、Ni和Mo的含量,得到铁素体—珠光体组织的耐蚀低合金钢。其优点在于,在适当控制合金元素Ni和Mo带来高成本的情况下,本发明中的耐蚀钢兼有一定的经济性和良好的耐蚀性,特别是应用于热带高湿热海洋大气环境,适当Cu/Ni/Mo组合成分的低合金钢其耐蚀性显著优于普碳钢,并且满足高湿热海洋大气环境中桥梁结构用钢对其力学性能的要求。
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公开(公告)号:CN106053324B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610333397.5
申请日:2016-05-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种可控气氛及液膜成分的湿气腐蚀电化学测试装置,属于湿气腐蚀模拟实验和电化学测试技术领域。该装置由气瓶、缓冲瓶、循环水机、湿气发生器、试样台、温度探头、湿度探头、pH探头、电化学测试系统和尾气处理装置等部分组成。通过设定的混合气体和湿气发生器产生的一定成分的水雾组合而形成特定的湿气成分。利用循环水机,对实验容器内部以及电化学试样和腐蚀失重试样的温度分别进行控制而使试样表面形成冷凝液膜。利用该装置可实现电化学试样和腐蚀失重试样表面冷凝液膜成分的控制,从而实现一定湿气环境的腐蚀模拟实验和腐蚀电化学测试。
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