海水腐蚀及其防护方法之令狐采学创编
海洋腐蚀与防护课件

PTC的优点
• 具有如下特点: • ①防腐蚀效果优异,有效防护效果达30年以上; • ②施工方便,表面处理简单,可带水作业;可适
用于任何形状结构物; • ③具有良好密闭性和抗冲击性能,质量轻,对结
构物几乎无附加载荷; • ④绿色环保,无毒无污染。
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海洋腐蚀的损失
• 海洋腐蚀的经济损失每年至少三千亿,并大幅递增。 腐蚀是一种悄悄进行的破坏,但它的破坏力比地 震、火灾、水灾、台风等自然灾害所造成损失更 为严重。世界各国对腐蚀工作都非常重视。据统
生产总值的2%-4%。1969年英国因腐蚀而造成的损
失为13.65
2001年的腐蚀直接损失为
国民生产总值的3.1% 约合2760亿美元。这一调查
源、交通、建筑、机械、化工、基础建设、水利
所造成的损失学习可交流P达PT 5000
GDP的5%7 。
海洋腐蚀防护方法
• 当前,国内对于海洋钢铁设施大气区通常采用涂 料保护,海水全浸区主要采用电化学保护,并且 取得了较好的保护效果。
• 针对国内一处名为海洋飞溅区海水冲刷比较严重 故采用PTC技术:
PTC技术采用了优良的缓蚀剂成分并采用了能隔 绝氧气的密封技术。PTC新型包覆防蚀系统由四层 紧密相连的保护层组成,即防蚀膏、防蚀带、聚 乙烯泡沫和玻璃钢或者增强玻璃钢防蚀保护罩。 防蚀膏和防蚀带作为防腐蚀保护材料涂抹、缠绕 在钢铁设施表面上;聚乙烯泡沫和玻璃钢或者增 强玻璃钢防蚀学习保交流P护PT 罩作为外防护层包覆在钢铁设8
海洋腐蚀与防护学习交流PPT1学习交流PPT2
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什么叫海洋腐蚀
2021年IEC60068-2-38之令狐采学创编

IEC68238試驗方法Z/AD:組合溫度、濕度循環試驗欧阳光明(2021.03.07)IEC68238TestZ/AD:Compositetemperature/humiditycyclictest 前言本試驗法提供一標準的環境試驗程序,其目的係決定試件在高溫、濕度與低溫加速環境下之退化效應。
範圍本試驗法適用於元件型態之試件,尤其適合試件結構在高溫與結冰混合環境下會產生"呼吸"(breathing詳見第7.節之說明)效應之產品。
限制無限制。
測試步驟•試驗前調節(如圖1所示)除另有規定,試件入櫃執行第一循環溫、濕度試驗前應為無包裝、不加電及使用備便之狀態,且需符合IEC681一般指引第5.5節快乾標準程序中條件(55±2℃相對濕度不超過20%)24小時。
試件必須在標準大氣條件下達到穩定後,方進行初始量測。
•初始量測•試驗前試件應依相關規範之規定執行目視檢查、電性及機械檢驗。
•試驗前之準備工作試件置於試驗櫃時應為無包裝、不加電、備便使用之狀態。
除另有規定,則應執行每循環24小時之溫、濕度循環10次。
前9循環任選5次執行含有低溫之溫、濕度循環,如圖2所示;餘4個循環,則不執行低溫部份,如圖3所示。
低溫部份亦可使用不同之溫度櫃執行,但須注意試件不可受到溫度衝擊影響。
若整批試件因更換溫度櫃受到溫度衝擊效應而失效,則應以緩慢變化溫度方式再進行第2批之試驗。
濕度循環在任何狀況下均相同。
所有24小時循環之起點,均需將櫃中溫度控制在25±2℃,相對濕度93±3%。
兩種不同之溫濕度循環試驗程序說明如下:•含低溫之溫濕度循環試驗(如圖2所示)•溫度櫃中之溫度應在1.5~2.5小時內持續升至65±2℃,相對濕度維持在93±3%。
•溫度櫃中之溫度應維持在65±2℃,相對濕度維持在93±3%,直到第 5.5小時。
•溫度櫃中之溫度應在1.5~2.5小時內持續下降至25±2℃,相對濕度需維持在80~96%之間,直到第8小時。
韩玉森教授失传的中医绝技之令狐采学创编

中医大师韩玉森教授失传的中医绝技 .12.19令狐采学中医大师韩玉森教授失传的中医绝技 .12.19中医之所以是“国宝”,除了有人才和学术,还有一些“绝招”,这些“绝招”可以说是每一位医生的看家本领,但这一点长期以来没有引起大家的重视,特别是许多散落在民间的“宝贝”,包括秘方、手法等,它们都是经过千百年来的实践证明有效的,甚至是无数人生命换来的宝贵经验,如今已经失传或濒临着失传的危险。
当年,笔者所在实习医院的外科治疗烧伤是一大特色,主要治疗方法就是用“虎杖液”外喷伤口。
“虎杖液”是医院根据一位老中医的验方配制的院内制剂,是以虎杖、侧柏叶等为主要成分的一种酊剂,广泛用于Ⅰ度、Ⅱ度烧伤的患者。
当时,门诊和病房每天都要接收许多烧伤患者,笔者的任务之一是给患者喷药,一天喷两次,直到伤口结痂、脱落,既不需要包扎,也不会留下任何疤痕。
实习期间,笔者有一次意外被开水烫伤,衣服一脱,整层皮掉下来,非常可怕。
当时没有采取其他的措施,只用医院的“虎杖液”外喷,结果一周内痊愈了且没留下任何疤痕。
十几年后,笔者的一位同事被开水烫伤,经过清创、包扎处理后,又住院治疗了一段时间,总算把烫伤治好了,可因为疤痕收缩还做了疤痕切除和植皮手术,半年时间过去了,她的皮肤还没有完全康复,留下了永久性的疤痕。
之所以会出现这种情况,其原因很简单,因为类似于“虎杖液”之类的东西不够“先进”,而且收费太低。
笔者记得当时自己喷了一星期只花了几元钱,而这位同事虽然伤情较轻却为此花费了1万多元。
更令人担忧的是,万一伤口感染了谁来负这个责任?于是,就没有一家医院愿意使用“虎杖液”,没有了需求当然也没有人愿意再生产“虎杖液”了。
失去的是“宝贝”,受苦的是百姓。
笔者的一个亲戚,是外科学教授。
许多年前,他妈妈的一个脚趾头烂了,经诊断是“血栓闭塞性脉管炎”(中医叫“脱疽”),治疗的方案是要把坏死的脚趾头截掉。
他和他的主任亲自为他妈妈动手术,手术非常顺利。
手术当天,他妈妈因为下地不方便,只好用痰盂在床上小便,一不小心碰倒了痰盂,尿液洒在了伤口上,于是伤口感染、溃烂,一直烂到了脚底、脚背。
2021年选修 音乐鉴赏-答案之令狐采学创编

音乐鉴赏欧阳光明(2021.03.07)第一章1、新石器时代,在劳动过程中的部分劳动工具成为了最原始的()乐器。
A、吹奏B、打击C、拉奏答案:B2、据我们今天所能见到的最早的一支陶埙不过()多岁。
A、9000B、3000C、5000D、6000答案:D3、贾湖骨笛的发现,改写了以往认定的()6000多年前的笛子是世界上最早管乐器的结论。
A、希腊B、开罗C、意大利D、雅典答案:A4、有确切的文物记载,中国音乐的历史要比西欧音乐的历史至少早()年以上。
A、6000B、2000C、2900D、3000答案:C5、公元前1057年,周天子设立了(),就是中华民族第一个国家级的以礼乐教育等职能为主的音乐管理机构。
A、太乐B、教坊C、大司乐D、少府答案:C6、1978年在西安半坡出土的战国初曾侯乙墓的编钟、编磬及其他乐器,是迄今所见最庞大的钟鼓之乐的乐队编制。
A、错B、对答案:A7、自魏晋至隋时期,古代文人首先发明并确立了管色古琴文字谱。
A、对B、错答案:A8、《诗经》收集了自西周初年到春秋中叶共500对年间的各类音乐作品400篇,依照民间歌曲、宫廷歌曲和祭祀乐曲三类不同的内容和形式,分为风、雅、颂三个部分。
A、错B、对答案:A9、以下哪些是演奏新疆十二木卡姆的乐器?A、卡龙B、热瓦普C、冬不拉D、考姆兹答案:ABCD10、萨塔尔是新疆维吾尔族的乐器。
A、对B、错答案:A第二章1、以下哪个不是民族五声调式中中的声音:A、宫B、闰C、角D、羽答案:B2、“学堂乐歌”的主要代表人物是以下哪位?A、华彦钧B、刘天华C、聂耳D、李叔同答案:D3、中国第一所专业音乐院校是由以下哪位创办的?A、萧友梅B、蔡元培C、刘天华D、黄自答案:A4、贺绿汀创作了以下哪首作品?A、《彩云追月》B、《牧童短笛》C、《乌鸦与麻雀》D、《思乡曲》答案:B5、以下哪部作品不是聂耳创作的?A、《卖报歌》B、《义勇军进行曲》C、《四季调》D、《铁蹄下的歌女》答案:C6、《黄河大合唱》第一乐章借鉴了民歌中劳动号子的音乐特点。
海淡水系统中的腐蚀与防护

海淡水系统中的腐蚀与防护海淡水系统中的腐蚀与防护海淡水系统中的腐蚀与防护【1】摘要:淡化海水在运行过程中,由于溶解氧、促进腐蚀性离子的存在,以及微生物的繁殖,均会对系统金属产生腐蚀。
本文分析了腐蚀破坏在海淡水系统中的作用机理;提出了解决腐蚀破坏现象的防腐蚀技术。
关键词:双膜法;淡化海水;腐蚀机理;防腐蚀措施天津作为一个海滨城市,拥有极其丰富的海水资源。
而淡水资源严重不足,人均淡水资源占有量仅为153立方米,加上引滦水人均也只有370立方米,是全国平均水平的1/7。
针对这一现状,以及“沿海工业企业,特别是电力、化工、石化等高用水企业应优先利用海水替代淡水作为冷却水,用海水淡化水工业锅炉除盐水”的要求;天津某化工厂利用海水淡化水作为工业循环冷却水水源,较好解决了淡水资源严重不足的情况。
海水淡化,又称海水脱盐,是一种从海水中获取淡水的过程,实现海水淡化的一种方法是从海水中把淡水取出来,再一种方法是从海水中将盐分取出来。
前者主要有蒸馏法(包括多级闪蒸(MSF)和多效蒸馏(MED))、反渗透(RO)、冷冻法、水合物法和溶剂萃取法等,后者有离子交换法、电渗析法(ED)、电容吸附法和压渗法等。
其中反渗透法有着无相变过程,能耗低;工程投资及造水成本较低;装置紧凑,占地较少;操作简单,维修方便等特点,该化工厂即采用此法淡化海水作为循环冷却水。
1 淡化海水腐蚀性由于淡化海水中Ca2+、Mg2+等离子在前处理中已经几乎完全去除,导致淡化海水中硬度及碱度极低,而氯离子含量相对较高,属于极低硬度、碱度水质,此种水质的腐蚀性极强。
试验用海水淡化水的主要化学成分见表1。
根据朗格利尔(Langelier)饱和指数L.S.I = pH- pHS=-2.5<0雷兹纳(Ryz nar)稳定指数R.S.I=2pHs-pH=9.5>6氯离子含量为175.26mg/L,此水具有强腐蚀性。
为了对水质的腐蚀性和结垢性进行控制,必须要有一个能评价水质化学稳定性的指标体系,以便对水质化学稳定性进行鉴别,从而采取相应的稳定性控制措施。
海洋环境中金属的腐蚀与防护

海洋环境中金属的腐蚀与防护
钢铁在海洋环境中的腐蚀-远远高于在陆地环境
海洋气候变化大,空气中富含盐雾 飞溅区不断受到海浪冲击和干湿交替 海水中盐分,氧气,温度,海生物对钢铁的重腐蚀
海洋环境中金属的腐蚀与防护
海水中的腐蚀
海水是具有多种盐类的天然电解质溶液, 其中还含有海生物、悬浮泥沙、溶解的气体 和腐烂的有机物等。
海洋环境中金属的腐蚀与防护
防护方式:
• 阴极保护
A. 牺牲阳极保护 - 船用牺牲阳极有两大种类:锌合金 和铝合金
B. 外加电流保护 - 外加电流保护是以直流电源通过辅 助阳极对船体施加保护电流,使船体成为阴极并获 得极化、免受腐蚀的一种保护技术。
海洋环境中金属的腐蚀与防护
金属的电极电位: 铜 +0.34
海洋环境中金属的腐蚀与防护
植物性海生物
动物性海生物
海洋环境中金属的腐蚀与防护
飞溅区(水线部位)的腐蚀
飞溅区(水线部位)由于受海水的周期浸泡,经常处于干湿交替的 状态。大大增加了腐蚀介质的侵蚀性,加速了钢板表面的供氧和 腐蚀的速度(钢作牺牲阳极)。同时由于腐蚀产生的二价铁,在潮湿的 空气中剧烈氧化变成三价铁,其还原过程又加速了钢板的腐蚀(钢作 为还原剂)。
海洋环境中金属的腐蚀与防护
低碳钢和低合金钢在海水中的腐蚀速度
试验条件 腐蚀深度(mm/a)
全浸区
A3 0.096
16Mn 0.086
16MnCu 0.090
飞溅区
0.391
0.391
0.337
大气区
0.057
海洋环境中金属的腐蚀与防护
钢质船舶在海洋中 的腐蚀是不可避免 的,但是其腐蚀速 度则是可以控制的 。如果能将其腐蚀 速度控制在原来的 十分之一,那么它 的寿命将是原来的 十倍。
海洋腐蚀与防护1-5

第一章1、什么叫做腐蚀?腐蚀是金属与环境间的物理化学相互作用,其结果使金属的性能发生变化,并常可导致金属、环境或由它们作为组成部分的技术体系的功能受到损伤。
2、腐蚀的各种保护方法及分类?腐蚀依据环境介质可分为:⑴自然环境腐蚀⑵工业环境腐蚀依据受腐蚀材料的类型划分:⑴金属腐蚀⑵非金属材料腐蚀根据腐蚀的形态可分为:⑴均匀(全面)腐蚀⑵局部腐蚀:孔蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀破坏、腐蚀疲劳、氢腐蚀破坏、选择腐蚀、磨损腐蚀、脱层腐蚀根据腐蚀的作用原理可分为:⑴电化学腐蚀(介质不同分类:大气腐蚀、土壤腐蚀、电解质溶液腐蚀)⑵化学腐蚀(介质不同分类:气体腐蚀、非电解质溶液腐蚀)另一种分类:1)干腐蚀:在干气体(通常是在高温)或非水溶液中的腐蚀(化学腐蚀)2)湿腐蚀:在水溶液中的腐蚀(典型电化学腐蚀)依据腐蚀的形态可分为:⑴普遍性腐蚀⑵局部腐蚀⑶应力腐蚀开裂(断裂) 海洋防腐的各种措施:(1)应针对具体使用工矿和环境条件合理选用相对耐腐蚀的结构材料。
(2)根据防腐蚀设计的要求可选择有机涂层、无机涂层、化学转化膜等非金属涂层,电镀、化学镀、热浸镀、喷镀、扩散镀等金属镀层以及离子注入和金属、非金属衬里等涂镀层和表面改性技术.(3)通过干燥除湿、脱气、脱盐等措施除去环境介质中的腐蚀组分,或者向环境介质中添加有机、无机类缓蚀剂等环境(介质)处理。
(4)可根据环境介质和工矿要求采用外加电流阴极保护技术、牺牲阳极的阴极保护技术或电化学阳极保护技术等电化学保护。
(5)防腐蚀结构设计、防腐蚀强度设计、防腐蚀方法选择、耐蚀材料选择以及符合防腐蚀要求的制造工艺确定等防腐蚀设计。
3、金属腐蚀速度评定?(重点)式中:VL-深度腐蚀速度,mm/a;V¯-质量损失表示的速度,g/m²·h;ρ—金属的密度,g/cm³。
按深度表示腐蚀速度的单位还有mm/y(或mm/a)、英寸/年(ipy)、密尔/年(mpy)。
论文-海水的腐蚀及其防护方法

海水的腐蚀及其防护方法邢琪3110702011,金属1101班,材料科学与工程学院摘要:本文介绍了金属材料海水腐蚀的特点及形式,海水腐蚀的电化学特性,以及海水环境因素对腐蚀的影响,着重阐释了海水腐蚀在盐类及浓度、PH值、碳酸盐饱和度、含氧量、温度、流速、海生物等条件下的影响。
并且指出了海水腐蚀对金属材料的危害及应对不同危害的防护方法。
关键词:腐蚀,电化学,温度,缓蚀剂,牺牲阳极保护法。
1.引言海洋环境是一种复杂的腐蚀环境。
在这种环境中,海水本身是一种强的腐蚀介质,同时波、浪、潮、流又对金属构件产生低频往复应力和冲击。
海水是最丰富的天然电解质。
直接与海水接触的各种金属结构物如海轮、海港钢码头、海上采油平台、海底电缆、海水冷却器等,都不可避免地受到海水的腐蚀。
海水腐蚀不仅会使金属结构物发生早期破坏,腐蚀严重者还会造成重大事故。
因此,研究海水腐蚀的原理和特点,并根据这些原理和特点找到相适应的避免腐蚀的方法,就显得极其重要。
1、海水腐蚀的原因金属在海水中受化学因素、物理因素和生物因素的作用而发生的破坏。
金属结构腐蚀的结果,材料变薄,强度降低,有时发生局部穿孔或断裂,甚至使结构破坏。
海水中含有大量离子,海水腐蚀是一种含有多种盐类的电解质溶液,含盐总量约3%,其中的氯化物含量占总盐量的88%,PH值为8左右,并溶有一定1 / 9量的氧气。
除了电位很负的镁及其合金外,大部分金属材料在海水中都是氧去极化腐蚀。
天然海水中含有大量的可溶性盐,其主要成分(见表1)是氯化钠和硫酸盐及一定量的可溶性碳酸盐,其中氯离子约占55%。
高含盐量、含砂量的海水中通常溶解有空气,使得海水对金属具有强腐蚀性;海生物也会增加海水的含氧量,并释放出CO2等气体,从而使周围海水酸化;这两者都将导致金属腐蚀速度的加快。
含浸入海水中的金属,表面会出现稳定的电极电势。
由于金属有晶界存在,物理性质不均一;实际的金属材料总含有些杂质,化学性质也不均一;加上海水中溶解氧的浓度和海水的温度等,可能分布不均匀,因此金属表面上各部位的电势不同,形成了局部的腐蚀电池或微电池。
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海水腐蚀及其防护方法
令狐采学
摘要:海水是含盐浓度很高的天然电解质,是天然腐蚀剂中腐蚀性最强的介质之一。
我们太多的设备由于海水的腐蚀性而被损坏,包括军工机械、海上钻台、淡化设备、海水管道、码头运输机械以及海边娱乐设施等,所以海水防腐不容忽视。
本文介绍了海水腐蚀的原因和特点,对海水腐蚀的影响因素和防护方法进行了分析和讨论。
关键词:原因,特点,影响因素,防护
1.引言
海水腐蚀是指材料(主要是金属构件)在海洋环境中发生的腐蚀。
海水水质的主要特点:海水中含有多种盐类,表层海水含盐量一般在3.2%~3.75%之间,随水深的增加,海水含盐量约有增加;海水中的盐主要为氯化物,占总盐量的88.7%;海水呈微碱性,pH值接近8。
当今世界人口剧增、资源短缺、环境恶化,海洋拥有极其丰富的资源可供人类开发并将有力的推动世界经济的可持续发展。
金属腐蚀由于其隐蔽性、缓慢性、自发性、自催化性常常被人们忽视,寻找最佳有效的防腐蚀和控制腐蚀方法,已成为当代材料领域最重要的课题之一。
本文对海水腐蚀的原因、特点、影响因素和防护方法进行了介绍和研究。
2.海水腐蚀的原因
(一)电化学腐蚀
海水是复杂的电解质溶液,并溶有一定量的氧,电化学腐蚀原理对海水腐蚀是适用的,而且大多数金属材料在海水中都属于去极化腐蚀,即氧是海水腐蚀的去极化剂。
海水腐蚀速率主要为阴极氧的去极化所控制,在这种情况下腐蚀速率由氧到达金属表面的扩散步骤所控制。
一种金属浸在海水中,由于金属及合金表面成分不均匀性,相分布不均匀性,表面应力应变的不均匀性,以及其他微观不均匀性,导致金属与海水界面上电极电位分布的微观不均匀性。
金属表面就会形成无数个腐蚀微电池,就会出现阴极区和阳极区。
例如碳钢在海水中电池腐蚀反应:
电极电位较低的区域—阳极区(如铁素体相):Fe→Fe2++2e 电极电位较高的区域—阴极区(如渗碳体相):½O2+H2O+2e→2OH
此外,在海水中当同一金属材料表面温度不同、氧含量不同或受应力不同还会产生宏电池腐蚀。
焊接材料与基材之间物理化学性质差异时也会产生宏电池腐蚀。
当两种不同金属材料浸在海水中并相互接触的情况下就会发生另一种宏电池腐蚀—电偶腐蚀。
故海水腐蚀是典型的电化学腐蚀。
(二)微生物腐蚀
海洋中生存着多种动植物和微生物,它们的生命活动会改变金属海水界面的状态和介质性质,对腐蚀产生不可忽视的影
响。
海生物的附着会引起附着层内外的氧浓度差电池腐蚀。
某些海生物的生长会破坏金属表面的涂料等保护层。
防腐涂料在波浪和水流的作用下,可能引起涂层的剥落。
在附着生物死后粘附的金属表面上,锈层以下以及海泥里,都是缺氧环境,会促进厌氧的硫酸盐还原菌的繁殖,引起严重的微生物腐蚀,使钢铁的腐蚀加速。
3.海水腐蚀的特点
海水是典型的电解质溶液,其腐蚀有如下特点:
(1)由于海水的电导率很大,海水腐蚀的电阻性阻滞很小,所以海水腐蚀中金属表面形成的微电池和宏观电池都有较大的活性。
海水中不同金属接触时很容易发生电偶腐蚀,即使两种金属相距数十米,只要存在电位差并实现电连接,就可发生电偶腐蚀。
(2)因海水中氯离子含量很高,因此大多数金属,如铁、钢、铸铁、锌、镉等,在海水中时不能建立钝态的。
海水腐蚀过程中,阳极的极化率很小,因而腐蚀速率相当高。
(3)海水中易出现小孔腐蚀,孔深也较深。
(4)中性海水溶解氧较多,除镁及其合金外,绝大多数海洋结构材料在海水中腐蚀都是由氧的去极化控制的阴极过程。
一切有利于供氧的条件,如海浪、飞溅、增加流速,都会促进氧的阴极去极化反应,促进钢的腐蚀。
4.海水腐蚀的影响因素
影响海水腐蚀的因素一般有海水含盐量,温度,溶氧量,
pH值,流速与波浪,海生物等。
(一)含盐量
海水的盐度波动直接影响到海水的比电导率,比电导率又是影响金属腐蚀速度的一个重要因素,同时因海水中含有大量的氯离子,破坏金属的钝化,所以很多金属在海水中遭到严重腐蚀。
盐类以Cl为主,一方面:盐浓度的增加使得海水导电性增加,促进了阳极反应,使海水腐蚀性很强;另一方面:盐浓度增大使溶解氧浓度下降,超过一定值时金属腐蚀速度下降。
(二)温度
海水表层温度可由0℃增加到35℃,随海水深度增加,水温下降,表层海水温度还随季节而周期性变化,海底温度变化很小。
温度对海水腐蚀的影响是复杂的。
从动力学方面考虑,温度升高,会加速金属的腐蚀。
另一方面,海水温度升高,海水中氧的溶解度降低,同时促进保护性碳酸盐的生成,这又会减缓钢在海水中的腐蚀。
但在正常海水含氧量下,温度是影响腐蚀的主要因素。
这是因为含氧量足够高时,控制阴极反应速度的是氧的扩散速度,而不是含氧量。
对于在海水中钝化的金属,温度升高,钝化膜稳定性下降,点蚀、应力腐蚀和缝隙腐蚀的敏感性增加。
(三)溶氧量
海水腐蚀是以阴极氧去极化控制为主的腐蚀过程。
海水中的含氧量是影响海水腐蚀性的重要因素。
在恒温海水中,随溶解氧浓度的增加,氧扩散到金属表面的含量及阴极区极化速度也增
加,从而导致腐蚀速率增加。
对于能形成钝化膜的金属,含氧量适当增加有利于钝化膜的形成和修补,使钝化膜的稳定性提高,有助于防止腐蚀的进一步进行。
海水的溶氧量随季节温度的变化而变化。
(四)pH值
海水pH在7.28.6之间,为弱碱性,对腐蚀影响不大。
海水中除了氧和氮之外,还溶有二氧化碳,海洋生物的新陈代谢作用以及动植物死亡分解的碳酸盐,都与pH有关。
pH升高有利于抑制海水腐蚀,并易产生钙镁沉淀物附着在材料表面,对材料的阴极保护有利,但也可能加剧局部腐蚀。
(五)流速[1]
流速增加,金属腐蚀速度增加。
海水对金属表面有冲蚀作用,当流速超过某一临界流速时,金属表面的腐蚀产物膜被冲刷掉,金属表面同时受到磨损,这种腐蚀与磨损联合作用,使钢的腐蚀速度急剧增加。
对于在海水中能钝化的金属,如不锈钢、铝合金、钛合金等,海水流速增加会促进其钝化,可提高耐蚀性。
(六)微生物
海生物对腐蚀的影响很复杂,因为它附着的种类和程度不同,对材料的腐蚀程度就不同。
大型海生物的附着生长增加了船的前进阻力,降低航速,增加船的振动和燃料消耗,降低船的货运量。
污损生物的繁殖也会引起船舶或海上建筑防腐蚀保护层的损坏,加速金属构件的腐蚀。
当表面被完全覆盖时,可使腐
蚀速率降低,而当表面局部被覆盖时,往往会使局部腐蚀加剧。
5.海水腐蚀的防护方法
海水腐蚀的防护方法主要有电化学保护、形成保护层、改善金属的本质、改善腐蚀环境等[2]。
(一)电化学保护方法
电化学保护方法有外加电流保护法和牺牲阳极保护法。
外加电流法是将被保护的金属与另一附加电极作为电解池的两极,被保护金属为阴极,这样就使被保护金属免受腐蚀。
牺牲阳极保护法是将活泼金属或其合金连在被保护的金属上,形成一个原电池,这时活泼金属作为电池的阳极而被腐蚀,基体金属作为电池的阴极而受到保护。
(二)形成保护层
在表面喷/衬、镀、涂上一层耐蚀性较好的金属或非金属物质以及将被保护表面进行磷化、氧化处理,使被保护表面与介质机械隔离而降低。
一般采用电镀,也有用熔融金属浸镀或喷镀,或者直接从溶液中置换金属进行化学镀等。
使用覆盖层防止金属腐蚀时,对覆盖层的基本要求:①结构紧密,完整无孔,不透介质②与基本金属有良好的结合力③高硬度、高耐磨、分布均匀
(三)改善金属的本质和腐蚀环境
通过合金处理和锻造淬火可以改变金属的成分,有效地提高了其耐磨耐腐蚀性能,从而减小了海水腐蚀。
通过使用缓蚀
剂、减少腐蚀介质的浓度,除去介质中的氧,控制环境温度、湿度等改变腐蚀环境的方法能有效的减慢金属在海水中的腐蚀速率。
(四)微生物腐蚀的防护[3]
(1)微生物抑制剂:微生物抑制剂有两类,即杀菌剂和抑菌剂。
(2)除去代谢物质:从一个系统中除去一种重要的代谢物质,可以控制细菌的活动。
(3)避免缺氧条件:氧可以抑制硫酸盐还原菌的活动,停滞水系的强烈曝气可以防止水箱等系统的厌氧细菌腐蚀,水涝土壤的排水可以减轻埋设管道的腐蚀。
(4)还可以通过控制PH,使用保护性涂料,阴极保护等措施减弱微生物对金属的腐蚀。
6.结束语
海洋腐蚀的防护,可以提高材料的防腐蚀性能,从而延长海上各种设备的使用寿命。
实施有效的防护海洋腐蚀的方法可以大大减少由于腐蚀而带来的经济损失。
我相信通过不断的研究与努力,我们一定可以取得海洋腐蚀防护的巨大突破。
参考文献:
[1]雒娅楠.海洋环境中金属材料现场电化学检测及冲刷腐蚀研究[D].天津
学报.
[2]陈克忠.《金属表面防腐蚀工艺》.化学工业出版社
[3]邢晓夏,刘均洪. 生物腐蚀的研究进展[J].化学工业与工程技术,,(2).。