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公开(公告)号:CN112267136B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011047924.9
申请日:2020-09-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C25D11/00
Abstract: 本发明涉及一种提高不锈钢点蚀抗力的电化学方法,采用循环高低电位脉冲技术,在含氯离子的溶液中,根据特定不锈钢的临界点蚀条件,根据该条件选择合适的温度和高低电位值,在该温度下给不锈钢交替施加高电位和低电位,并循环若干周期,诱发稳态点蚀并使其再钝化,实现提高不锈钢表面点蚀抗力的作用。与现有技术相比,通过本发明的方法可以减少或消除不锈钢表面点蚀活性位点,进而提升不锈钢点蚀抗性,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN101762449A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200810208014.7
申请日:2008-12-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属不锈钢点蚀评价技术领域,涉及一种控制和评价不锈钢点蚀发生和发展的方法。具体涉及一种评价不锈钢耐点蚀性能的电化学方法。本发明方法采用循环脉冲技术,通过选择合适的温度和介质,控制脉冲的波形和脉冲次数,有效控制点蚀在不锈钢表面产生的数量和尺寸,从而实现对点蚀在不锈钢中发生发展位置、数量、蚀坑大小及形貌等方面的评价。通过该方法能够定性定量地获得大量点蚀的相关信息,为研究不锈钢的耐腐蚀性能提供重要的依据,具有重要的研究和应用价值。
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公开(公告)号:CN101294888A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810038856.2
申请日:2008-06-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于金属腐蚀技术领域,具体一种确定双相不锈钢点蚀优先发生相区的方法。该方法利用电化学亚稳态电流波动效应,在双相不锈钢的表面萌生点蚀,来确定点蚀到底在双相不锈钢中的那一相区优先萌生并发展。该方法能够直接、清晰地观察到点蚀萌生的相区,为改进双相不锈钢的综合耐腐蚀性能提供重要的依据,具有重要的应用研究价值。
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公开(公告)号:CN1800822A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200510029332.3
申请日:2005-09-01
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明属于金属腐蚀评价技术领域,具体为一种评价材料耐点蚀性能的方法。本发明引入一个评价材料耐点蚀性能的参数——再钝化温度,电化学采用标准的三电极体系,并使用恒定外加电位下腐蚀电流密度-温度循环扫描法温度,测量材料的再钝化和临界点蚀温度。再钝化温度参数能够真实、客观的反映材料耐点蚀性能和点蚀再钝化性能,具有重要的研究价值,循环扫描方法能快速、直接、准确地测量材料的临界点蚀温度、再钝化温度等评价参数,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN116008164A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310057768.1
申请日:2023-01-18
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明涉及评价金属或合金耐腐蚀性能的高通量电化学装置及方法。装置包括电脑、电化学工作站、参比电极、鲁金毛细管盐桥、直流电源、两个惰性电极片及电解池,所述电解池内设置有两个惰性电极片,两个惰性电极片之间连接直流电源,所述电解池内用于放置待测试样;所述鲁金毛细管盐桥设置在待测试样的正上方,待测试样置于电解池中,所述鲁金毛细管盐桥与参比电极连接,参比电极和待测试样同时与电化学工作站连接,所述电化学工作站还与电脑连接。与现有技术相比,本发明利用了双极性电化学技术,可以沿着试样表面构建电位差梯度,从而使系列电位下的腐蚀形貌呈现在同一个试样上,具有高通量的特性。
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公开(公告)号:CN112267136A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011047924.9
申请日:2020-09-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C25D11/00
Abstract: 本发明涉及一种提高不锈钢点蚀抗力的电化学方法,采用循环高低电位脉冲技术,在含氯离子的溶液中,根据特定不锈钢的临界点蚀条件,根据该条件选择合适的温度和高低电位值,在该温度下给不锈钢交替施加高电位和低电位,并循环若干周期,诱发稳态点蚀并使其再钝化,实现提高不锈钢表面点蚀抗力的作用。与现有技术相比,通过本发明的方法可以减少或消除不锈钢表面点蚀活性位点,进而提升不锈钢点蚀抗性,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN112179838A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011046203.6
申请日:2020-09-29
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明涉及一种考察双相不锈钢耐缝隙腐蚀性能的方法,其特征在于,对双相不锈钢样品进行电化学阴极充氢预处理,之后进行动电位极化曲线测试和动电位‑恒电流‑动电位测试,在样品表面获得全面分布的缝隙腐蚀形貌,并获得缝隙腐蚀特征电位值。本发明方法主要借助恒电流电化学阴极充氢技术,将适量的氢原子引入双相不锈钢内,一方面降低高合金化双相不锈钢钢种缝隙腐蚀形成难度,另一方面提升双相不锈钢的组织均匀性。通过该方法不仅可以在样品表面获得均匀分布的缝隙腐蚀形貌,降低双相不锈钢缝隙腐蚀萌生的随机性,还可以有效降低不锈钢缝隙腐蚀评价指标值的离散性,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN101684567A
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200810200342.2
申请日:2008-09-23
Applicant: 复旦大学
IPC: C25D13/02
Abstract: 本发明属铝合金表面改性技术领域,涉及提高铝合金抗蚀性能的方法。具体涉及一种电泳沉积稀土膜提高铝合金抗蚀性能的方法。本发明方法利用稀土离子有机物络合电泳的方法在铝合金表面沉积稀土薄膜,再经过烘烤在铝合金表面得到均匀的稀土氧化物薄膜。对铝合金样品处理后,在抛光的铝合金表面能观察到大量的金属间化合物相,而这些相常是优先腐蚀的位置。本方法制得的稀土薄膜能有效提高铝合金的抗腐蚀性能,具有重要的应用研究价值。
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