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摘要:
运用电化学技术,通过电极电位、耦合电流、交流阻抗图谱(EIS)测试分析,研究埋地保温管道破损点及远离破损点处的电化学腐蚀行为.结果表明:氧浓差导致破损点及远离破损点试样的电极电位出现明显差异,即破损点处电极电位较正,作为阴极,具有阴极保护效应,腐蚀速率仅为0.159 3 mm/a;远离破损点位置电极电位较负,作为阳极,具有接触腐蚀效应,腐蚀速率均高于破损点位置,最高为0.531 6 mm/a;受到模拟介质有效距离效应的影响,距离破损点最近位置试样的阳极电流密度最大,腐蚀最为严重;随着温度升高,阴极区与阳极区的电位差和耦合电流密度增大,远离破损点的阳极区腐蚀加剧.自腐蚀电位下T/S-52K管线钢的腐蚀具有阴极浓差极化控制为主的电极反应特征;防腐保温层破损后,破损点处具有明显O2扩散控制的阴极反应特征,而远离破损点位置具有明显活化极化控制的阳极反应特征;距破损点距离越近,电荷转移电阻越低(其中2#试样R1仅为430.2 Ω·cm2),金属离子化趋势越强.
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防腐
保温
材料
修订
金属管道的电化学腐蚀与防护
金属管道
电化学腐蚀
牺牲阳极法
外加电流阴极保护法
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 埋地管道防腐保温层下的电化学腐蚀行为
来源期刊 西安石油大学学报(自然科学版) 学科
关键词 埋地保温管道 氧浓差 阴极保护效应 接触腐蚀效应 扩散控制 活化极化控制
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 石油机械设备及自动化|Processing, Storage and Transportation of Petroleum
研究方向 页码范围 105-112
页数 8页 分类号 TE88
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-064X.2021.03.015
五维指标
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研究主题发展历程
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埋地保温管道
氧浓差
阴极保护效应
接触腐蚀效应
扩散控制
活化极化控制
研究起点
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期刊影响力
西安石油大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-064X
61-1435/TE
大16开
西安市南郊电子二路18号
1959
chi
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