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公开(公告)号:CN119394897A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411514036.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明提供了一种管线钢腐蚀速率传感器及数据传输系统,数据传输系统采用多线并行控制,每个采集器均有一个分置式数据采集单元,控制采集器进行数据收集与记录。管线上能安装多个传感器,传感器采集端子由数据传输总线并联后,并入数据分析传输总线系统中记录并传输至上位机;腐蚀速率传感器为平面螺旋状结构。传感器中心安装两根参比电极,用于采用电化学方法测量腐蚀速率;采用分置式数据采集单元,实现了管线多处同时检测,实现了管线腐蚀速率的检测与分析。平面螺旋状结构电极,能实现多种腐蚀速率检测方法。测量中频阻抗时对数据波动及误差有明显的改进效果。能实现三电极体系对管线的腐蚀电流密度进行检测,降低了设备安装成本。
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公开(公告)号:CN118090846A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410498691.6
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及电化学无损检测锈蚀领域,提供了一种海洋环境下混凝土中钢筋锈蚀无损检测方法,采用实验室模拟海洋环境下混凝土中钢筋电化学无损检测锈蚀的试验方法,将钢筋预埋在混凝土中,加工成块状的混凝土中钢筋电化学试样,包括钢筋、导线、石墨对电极、多个预埋参比电极孔和混凝土体。其中钢筋作为工作电极,石墨对电极嵌入混凝土一侧,与钢筋平行,预埋参比电极孔采用亚克力材质,呈阶梯分布预埋钢筋和石墨对电极之间,测量时采用电化学工作站进行腐蚀速率测量。本发明的优点:该电化学检测试块结构简单,制备方法简易,拆模容易。真正实现对混凝土的长期监测,避免外置对电极与混凝土接触面由于润湿、接触不严等因素造成的测量误差。
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公开(公告)号:CN117740657A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311631714.8
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种模拟热带大气环境下降雨冲刷及干湿交替的加速试验方法,具体涉及钢铁大气腐蚀分析技术领域。包括以下步骤:(a)将试样进行预处理:试样加工,吹干后放置于干燥器中,24h后取出,称取原始重量;(b)将步骤(a)预处理后的试样按“喷淋→保湿1→干燥1→浸渍→保湿2→干燥2”的阶段顺序为一个循环;(c)经过步骤(b)所得试样进行后处理,再进行表面形貌分析、腐蚀速率分析及腐蚀深度分析。本发明增加了喷淋模拟降雨的过程,更接近现场暴晒过程中试样表面的状态,得到的钢材主要腐蚀产物与户外大气暴露的主要腐蚀产物一致,再现性好,喷淋、浸渍均根据现场具体实际情况配制相应的溶液,与现场关联性极佳。
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公开(公告)号:CN117512582A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311398989.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C23C22/50
Abstract: 本发明提供一种应用于耐候钢螺栓表面锈层的稳定化溶液及处理方法,涉及耐候钢锈层稳定化领域。稳定化溶液包括:醋酸,单宁酸,稳定剂,表面活性剂和水以及Na2S2O3、Na2SO4、NaHSO4中的一种或两种以上。一种应用于耐候钢螺栓表面锈层的处理方法,具体步骤如下:(1)将螺栓表面清理干净;(2)配制锈层稳定化溶液并涂覆;(3)螺栓形成均匀化锈层后,将螺栓涂覆后处理剂;(4)经步骤(3)后进行安装,在安装好的螺栓及螺母表面涂覆隔离保护膜。本发明采用的处理耐候钢螺栓的方法,便于螺栓后续拆卸,实现了绿色无公害锈层稳定化处理,提高锈层的耐候性。在长期使用时,该保护层可以自然降解,对环境友好。
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公开(公告)号:CN117269029A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311131596.4
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于现场耐候钢锈层稳定化鉴定领域,具体为一种应用于现场耐候钢锈层稳定化程度判定方法。当耐候钢表面生成锈层后,使用涡流测厚仪现场评定锈层厚度;采用定点测厚的方式检测锈层厚度变化,并绘制耐候钢锈层厚度随时间变化曲线;当锈层厚度随时间延长不再发生变化时,即锈层厚度随时间变化曲线出现平台期时,此时锈层达到稳定状态;选择典型位置定点采用比色带对锈层颜色进行现场评定,比色带根据耐候钢锈层随稳定化进程的颜色变化设计并制作而成,比色带的颜色由初始时锈层颜色的浅黄色,逐渐转化为黄褐色,最终达到深褐色。本发明采用无损检测的方式评价锈层稳定化程度,并可以具体量化锈层稳定化程度。
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公开(公告)号:CN117165848A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311025796.1
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C38/02 , B21K1/44 , B21H3/04 , B21B37/74 , C22C38/04 , C22C38/50 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/00 , C21D6/00 , C21D1/18 , C21D9/00 , F16B35/00
Abstract: 本发明属于耐候钢技术领域,具体为一种耐海洋大气腐蚀及缝隙腐蚀的螺栓合金及其制备方法。按重量百分比计,该螺栓合金的化学成分为:C 0.03~0.07,Si 0.3~0.6,Mn 1.1~1.4,P
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公开(公告)号:CN119246388A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411227668.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供一种海洋大气环境下空调冷凝管束腐蚀模拟评价方法,采用腐蚀挂片及阻抗测量探头对海洋大气环境下工作的空调换热管及翅片腐蚀行为进行研究。试验采用模拟空调换热环境的模拟试验装置,该装置使用时,热、冷流体存储室分别设置好温度,热流体存储室由加热丝及热电偶控制温度;冷流体存储室由冷凝管及热电偶控制温度。将存储室内的流体达到设定的温度后,打开热流体存储室内的潜流泵,水开始在试验舱内的导热管内循环。待循环一段时间后,存储室内及导热管表面温度传感器稳定后,将模拟试片等放置在导热管上,打开内部的盐雾发生器,开始进行试验。试验过程中由内部的温湿度表检测试验舱内温度、湿度的变化。
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公开(公告)号:CN117664845A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311498022.0
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供一种埋地管线覆盖层剥离情况下的缝隙腐蚀模拟试验装置,尤其涉及腐蚀监测领域。一种埋地管线覆盖层剥离情况下的缝隙腐蚀模拟试验装置,所述装置包括两片有机玻璃板和管道钢试样;管道钢试样上和下各置一片有机玻璃板,有机玻璃板和管道钢试样由螺栓固定并调整两者之间的距离;上层的有机玻璃板一侧开有缝隙口,上层的有机玻璃板上距离缝隙口20mm、40mm、80mm、120mm处分别开孔,导线一端焊接管道钢试样,另一端从开孔处伸出连接电流计;缝隙口处连接有上部密封的电解池,电解池上部分别设置进气口和出气口;电解池内部承装溶液并与有机玻璃板和管道钢试样之间的缝隙连通。本发明设计所设计的装置安装简单、模拟效果好。
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公开(公告)号:CN117660958A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311492750.0
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及一种镁合金表面碱金属氟化物涂层的制备方法,属于镁合金腐蚀防护领域。该方法具体步骤如下:(1)将镁合金放入熔融的铵的氟化盐中浸泡,持续通入N2气,制备出MgF2涂层;(2)将步骤(1)处理后的镁合金置于熔融的碱金属氟化盐中浸泡,持续通入Ar气,制备出镁合金表面碱金属氟化物涂层。本发明适用于不同类型和形状的镁合金,采用熔融盐为转化介质,不使用水溶剂,因此可避免水在镁合金表面的还原,避免了Mg(OH)2和H2的产生,制备的涂层并无太多孔隙,从根本上改善了氟化物涂层的保护性能,可极大地提高氟化物涂层的厚度,本发明制备的碱金属氟化物涂层有利于有机涂层的粘附,具有优良的生物兼容性。
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公开(公告)号:CN117626243A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311492801.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供一种镁合金表面碳酸盐复合涂层及其制备方法,特别涉及镁合金腐蚀防护领域。具体步骤如下:(1)配置碳酸溶液;(2)将镁合金组件浸泡在步骤(1)配置的碳酸溶液中,制备镁合金组件的碳酸盐转化膜;(3)配置铵的碳酸盐溶液,将步骤(2)处理后的镁合金组件浸泡于铵的碳酸盐溶液中,制备碳酸盐复合涂层。本发明适用于不同类型、不同形状的镁合金,且在浸泡前无需对镁合金进行预处理,亦不使用复杂的操作设备,更没使用有毒有害物质,废液处理难度和成本较低,可满足涂层的保护性能以及环境友好的要求。制备的碳酸盐复合涂层无裂纹,结合力较好,保护效果优异。采用化学转化法在镁合金表面制备碳酸盐复合涂层,整个工艺流程操作简便。
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