全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
金属学报  2014 

低碳钢Q235在模拟酸雨大气腐蚀条件下的电化学阻抗谱监测*

, PP. 57-63

Keywords: 低碳钢,大气腐蚀,电化学阻抗谱,干湿交替

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

使用干湿交替方法模拟酸雨大气腐蚀条件,并利用电化学阻抗谱(EIS)技术对腐蚀过程进行实时监测,对低碳钢Q235在模拟酸雨大气环境下的腐蚀行为进行研究,着重探讨阴极还原反应的演化特征.结果表明,低碳钢Q235的阴极反应为氧的还原反应和锈层(腐蚀产物)的还原反应并行.随着干湿交替循环次数的增加,氧还原反应的活性逐渐减弱,最后几乎完全消失;而锈层还原反应的活性逐渐增强,并取代氧还原反应成为主要的阴极反应.在同一个干湿交替周期内,腐蚀速率随着液膜厚度的减小呈现先增加,然后迅速降低的规律,这是由于液膜厚度对腐蚀反应同时存在2种效果相反的作用所致.

References

[1]  Ke W. China Corrosion Survey Report. Beijing: Chemical Industry Press, 2003: 1(柯 伟. 中国腐蚀调查报告. 北京: 化学工业出版社, 2003: 1)
[2]  Leygraf C, Graedel T, Translated by Han E H, et al. Atmospheric Corrosion. Beijing: Chemical Industry Press, 2005: 2(Leygraf C, Graedel T 著; 韩恩厚 等译. 大气腐蚀. 北京: 化学工业出版社, 2005: 2)
[3]  Nishimura T, Katayama H, Noda K, Kodama T. Corrosion, 2000; 56: 934
[4]  Friel J J. Corrosion, 1986; 42: 422
[5]  Munier G B, Psota L A, Reagor B T, Russiello B, Sinclair J D. J Electrochem Soc, 1980; 127: 265
[6]  ?zcan M, Dehri ?, Erbil M. Prog Org Coat, 2002; 44: 279
[7]  Abdel S H, Sa’eh A G, Shoeib M A, Barakat Y. Electrochim Acta, 2007; 52: 7068
[8]  Peter S, Sudipta R, David S, Stephen M, David P, John L. Chem Eng Sci, 2011; 66: 5775
[9]  Zhang X Y, Han E H, Li H X. J Chin Soc Corros Prot, 2002; 22: 316(张学元, 韩恩厚, 李洪锡. 中国腐蚀与防护学报, 2002; 22: 316)
[10]  An B G, Zhang X Y, Han E H, Li H X. Acta Metall Sin, 2002; 38: 755(安百刚, 张学元, 韩恩厚, 李洪锡. 金属学报, 2002; 38: 755)
[11]  Scully J C, Translated by Li Q Z. The Fundamentals of Corrosion. Beijing: China Water Power Press, 1984: 108(J C 斯库里 著; 李启中 译. 腐蚀原理. 北京: 水利电力出版社, 1984: 108)
[12]  Evans U R, Taylor C A. Corros Sci, 1972; 12: 227
[13]  Evans U R, Taylor C A. Corros Sci, 1986; 8: 447
[14]  Evans U R. Corros Sci, 1969; 9: 813
[15]  Nishikata A, Ichihara Y, Tsuru T. Corros Sci, 1995; 6: 897
[16]  Nishikata A, Yamashita Y, Katayama H, Tsuru T. Corros Sci,1995; 12: 2059
[17]  Nishikata A, Ichihara Y, Tsuru T. Electrochim Acta, 1996; 7-8:1057
[18]  Nishikata A, Ichihara Y, Hayashi Y, Tsuru T. J Electrochem Soc, 1997; 4: 1244
[19]  Katayama H, Noda K, Masuda H, Nagasawa M, Itagaki M, Watanabe K. Corros Sci, 2005; 47: 2599
[20]  Dong J, Dong J H, Han E H, Liu C M, Ke W. Corros Sci Prot Technol, 2006; 18: 414(董 杰, 董俊华, 韩恩厚, 刘春明, 柯 伟. 腐蚀科学与防护技术, 2006; 18: 414)
[21]  Fu X X, Dong J H, Han E H, Ke W. Sensors, 2009; 9: 10400
[22]  Tomashov N D. Corrosion, 1964; 20: 7t
[23]  Zhang Q C, Wu J S, Zheng W L, Chen J G, Li A B, Wang J J, Yang X F. Mater Rev, 2000; 14(7): 12(张全成, 吴建生, 郑文龙, 陈家光, 李爱柏, 王建军, 杨晓芳. 材料导报, 2000; 14(7): 12)
[24]  Cao C N, Zhang J Q. Introduction to Electrochemical Impedance Spectroscopy. Beijing: Science Press, 2002: 20(曹楚南, 张鉴清. 电化学阻抗谱导论. 北京: 科学出版社, 2002: 20)
[25]  Oesch S. Corros Sci, 1996; 38: 1357

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133