一种提高γ-α双相不锈钢阻氢性能的化学热处理方法

    公开(公告)号:CN115537712B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211156311.8

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: C23C8/32 B24B1/00

    摘要: 本发明涉及金属材料表面处理技术领域,提供了一种提高γ‑α双相不锈钢阻氢性能的化学热处理方法,具体步骤为(1)对双相不锈钢材料进行机械打磨抛光和超声清洗;(2)对步骤(1)的双相不锈钢材料进行气体氮碳共渗处理;(3)对步骤(2)双相不锈钢材料进行离心抛光;采用上述处理方法过氮碳共渗,γ相和α相表面可形成一层几微米厚的S相,S相致密连续,没有鼓包和空洞,无破坏材料耐蚀性的CrN相析出,氢扩散系数可降低2个数量级,从而有效阻止环境氢向内部的渗入,大大扩展了双相不锈钢在高压临氢结构中的应用。

    一种测量酸性环境中氢对金属应力腐蚀开裂影响程度的方法

    公开(公告)号:CN115931538B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202211560059.7

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/08 G01N17/00

    摘要: 本申请公开了一种测量酸性环境中氢对金属应力腐蚀开裂影响程度的方法,属于电化学技术领域。该方法包括以下步骤:分别在酸性环境和空气环境中进行慢应变速率拉伸实验,确定酸性环境对金属试样机械性能的损伤程度;测量酸性环境中金属试样的氢渗透曲线,得到稳态氢渗透电流密度;对金属试样进行电化学阴极充氢,获得步骤S2稳态氢渗透电流密度对应的阴极充氢电位,并在该阴极充氢电位下对金属试样进行充氢‑拉伸测试,确定酸性环境中阴极反应析出氢对金属试样机械性能的损伤程度;确定酸性环境中阴极反应析出氢对金属试样应力腐蚀开裂的影响程度。通过该方法可以定量表征出酸性环境中阴极反应析出氢对金属应力腐蚀开裂的影响占比。

    高压密相CO2湿气环境中原位电化学及腐蚀测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115468904A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211140970.2

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 高压密相CO2湿气环境中原位电化学及腐蚀测试装置及方法,包括反应釜,釜体设有加温系统、反应釜进气口、排气口、压力表;釜体内设有托盘支架,托盘支架顶端与釜盖相连,托盘支架下端固定夹具托盘;托盘支架外设有套筒,套筒的上端与釜盖相连;还包括试样夹具、夹具托盘,试样夹具中心凸起部分则插入夹具托盘的中心大圆孔,将试样夹具水平固定在反应釜内;试样夹具用于固定电化学测试电极及腐蚀暴露实验试样。本发明可以实现高压湿气环境中金属材料的原位电化学信息测量,测量结果稳定性和重复性好,可用于解析金属材料的腐蚀电化学机理。可同时进行原位电化学测试和腐蚀暴露实验,两种技术手段同步结合,更好的解析金属材料的腐蚀机理。

    一种用于油水分离的改性石墨烯增强聚氨酯海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN106807338B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201611230559.9

    申请日:2016-12-27

    摘要: 本发明涉及高分子材料领域,特别涉及一种用于油水分离用改性石墨烯增强聚氨酯海绵的制备方法,具体采用聚多巴胺修饰氧化石墨烯,然后通过1H,1H,2H,2H‑全氟癸基硫醇等低表面能物质与聚多巴胺的迈克尔加成反应制得超疏水改性石墨烯粉末,最后将该超疏水粉末负载到市售聚氨酯海绵上,从而获得具有超疏水/亲油性质的油水分离海绵。本发明方法操作简单,制得的改性石墨烯增强聚氨酯海绵能够在水上甚至水下快速吸附油类和各种有机溶剂,实现高效的水油分离。且该海绵可通过挤压脱油的方式实现循环利用。由于该吸油海绵制备方法可操作性强,成本低廉,重复使用性好等特点,可进行规模化生产,并有望广泛用于水体油类污染物清除,缓解生态环境的巨大压力。

    超临界CO2湿气环境腐蚀实验过程中的原位取样装置

    公开(公告)号:CN118329746A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410480171.2

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: G01N17/00 G01N17/04

    摘要: 本发明涉及油气田开采工程技术领域,其公开了一种超临界CO2湿气环境腐蚀实验过程中的原位取样装置,包括依次连接的高压反应釜、高压磁力驱动球阀和高压取样釜,高压反应釜用以模拟超临界CO2湿气环境条件,其底部设有可拆卸的试样夹具;所述试样夹具上设置试样;高压磁力驱动球阀,用于连通或隔绝所述高压反应釜与高压取样釜;高压取样釜,用于将所述试样夹具从所述高压反应釜内取至所述高压取样釜内。本发明提供的原位取样装置,采用高压磁力驱动球阀将反应装置与取样装置分开,可实现腐蚀模拟试验与取样操作同时进行,取样过程不影响反应体系的稳定,避免长周期实验过程中多次降压泄放对实验试样腐蚀过程的影响。

    一种用于超临界CO2输送环境中管线钢的氢渗透测试装置

    公开(公告)号:CN116858917B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202310746794.5

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G01N27/407 G01N27/416

    摘要: 本发明提供一种用于超临界CO2输送环境中管线钢的氢渗透测试装置,高温高压环境充氢釜,用于盛放超临界CO2流体,模拟含杂质超临界CO2输送环境条件;常压测氢电解池,用于盛放氢氧化钠溶液,使从充氢釜渗透进入测氢电解池的氢原子氧化,形成氢渗透电流;循环水加热装置,用于向常压测氢电解池提供恒温热源,加热测氢电解池内的氢氧化钠溶液,确保常压测氢电解池温度和高温高压环境充氢釜温度相同。本发明可应用于包括超临界CO2输送环境在内的任何带温高压湿气环境中金属的原位氢渗透测量,实现了高压湿气环境下充氢和常压环境下测氢,降低测试难度和测试成本,可确保充氢和测氢两侧温度一致,确保了测试结果准确性。

    一种用于超临界CO2输送环境中管线钢的氢渗透测试装置

    公开(公告)号:CN116858917A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310746794.5

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G01N27/407 G01N27/416

    摘要: 本发明提供一种用于超临界CO2输送环境中管线钢的氢渗透测试装置,高温高压环境充氢釜,用于盛放超临界CO2流体,模拟含杂质超临界CO2输送环境条件;常压测氢电解池,用于盛放氢氧化钠溶液,使从充氢釜渗透进入测氢电解池的氢原子氧化,形成氢渗透电流;循环水加热装置,用于向常压测氢电解池提供恒温热源,加热测氢电解池内的氢氧化钠溶液,确保常压测氢电解池温度和高温高压环境充氢釜温度相同。本发明可应用于包括超临界CO2输送环境在内的任何带温高压湿气环境中金属的原位氢渗透测量,实现了高压湿气环境下充氢和常压环境下测氢,降低测试难度和测试成本,可确保充氢和测氢两侧温度一致,确保了测试结果准确性。

    基于石墨烯复合泡沫的油水分离装置

    公开(公告)号:CN106975243B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201710351929.2

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: B01D17/022

    摘要: 基于石墨烯复合泡沫的油水分离装置,包括顺次连接的至少一级油水分离模块和电动抽液泵;所述的油水分离模块包括壳体、与壳体连通的用于流入油水混合液的进液管、与壳体连通的用于输送分离后水相的输水管,且进液管下部与输水管连通、与壳体连通的用于输送分离后油相的输油管,以及为油水分离模块提供动力的动力系统。本发明提供了一种基于超亲油超疏水石墨烯复合泡沫的油水分离装置,用于将油井采出的高压油水混合液直接进行油水分离。有效避免了三相分离器中部分关键部件的损伤失效威胁,显著降低了停工检修造成的经济损失,节约了成本。

    一种用于油水分离的改性石墨烯增强聚氨酯海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN106807338A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611230559.9

    申请日:2016-12-27

    摘要: 本发明涉及高分子材料领域,特别涉及一种用于油水分离用改性石墨烯增强聚氨酯海绵的制备方法,具体采用聚多巴胺修饰氧化石墨烯,然后通过1H,1H,2H,2H‑全氟癸基硫醇等低表面能物质与聚多巴胺的迈克尔加成反应制得超疏水改性石墨烯粉末,最后将该超疏水粉末负载到市售聚氨酯海绵上,从而获得具有超疏水/亲油性质的油水分离海绵。本发明方法操作简单,制得的改性石墨烯增强聚氨酯海绵能够在水上甚至水下快速吸附油类和各种有机溶剂,实现高效的水油分离。且该海绵可通过挤压脱油的方式实现循环利用。由于该吸油海绵制备方法可操作性强,成本低廉,重复使用性好等特点,可进行规模化生产,并有望广泛用于水体油类污染物清除,缓解生态环境的巨大压力。