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公开(公告)号:CN110455706A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910846515.6
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 三峡机电工程技术有限公司
Abstract: 本发明属于水电站发电机转轮叶片腐蚀测试技术领域,涉及一种冲刷环境中模拟不锈钢点蚀的实验装置和测试方法。整个实验装置中,凸轮泵的进口通过管道三连至溶液槽内,凸轮泵的出口通过管道一连至喷射室内,管道一上设置控制阀、电磁流量计,管道一的一端安装喷嘴,喷嘴的出口伸至喷射室内,喷嘴的出口下方与喷射室内样品相对应,样品的底部与攻角控制器连接,参比电极、对电极插设于喷射室内,参比电极、对电极和样品分别通过导线连至电化学工作站。采用喷射式冲刷腐蚀实验装置,突破现有只能在静态电解质环境中进行不锈钢点蚀试验的局限,实现在冲刷的动态环境中进行不同不锈钢的点蚀性能测试。
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公开(公告)号:CN119125283A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411121509.1
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N27/416 , G01N27/20
Abstract: 本发明采用腐蚀传感器在不同频率下的电化学复阻抗,构建电化学扰动图谱,从而分析空调系统的整体腐蚀情况。电信号的采集与激励均采用矢量伏安法,矢量伏安法是现阶段最常用一种的电化学复阻抗测量方法,利用激励电压和响应电流的关系进行阻抗值测量,由电压和电流矢量之比计算被测对象的阻抗值,其电路设计简单,测量精度较高。腐蚀传感器电化学复阻抗测量系统由主控芯片、阻抗谱测量电路、激励信号发生电路、数据采集电路以及数据存储部分组成。
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公开(公告)号:CN118090846B
公开(公告)日:2024-10-29
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:CN113970518A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010718192.5
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军63796部队
Abstract: 本发明涉及大气腐蚀监测技术领域,尤其涉及一种原位高通量大气腐蚀监测系统及其监测方法,用于监测户外大气环境中金属腐蚀情况。该监测系统的数据采集系统由电化学工作站、温湿度传感器构成,大气腐蚀监测探头通过监测探头支撑架固定放置于室外,大气腐蚀监测探头通过数据连接线穿过墙体与室内的电化学工作站相连接,电化学工作站与室内终端机相连接;温湿度传感器放置在室外的温湿度传感器支撑架上,温湿度传感器通过数据连接线穿过墙体与室内温湿度数据记录仪连接,温湿度数据记录仪通过数据连接线与室内终端机相连。本发明能够实现大气环境下长时间,连续原位监测各种金属的阻抗,具有评价效率高、易操作、精确度高的特点。
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公开(公告)号:CN113684417A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110811574.7
申请日:2021-07-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/54 , C22C38/06
Abstract: 本发明涉及低合金钢领域,具体涉及一种经济型690MPa级低合金耐蚀耐火钢。该耐火钢包括以下质量百分比的化学成分:C:≤0.1%;Si:0.1~0.3%;Mn:0.6~1.7%;P:≤0.03%;S:≤0.002%;Nb:0.01~0.06%;V:0.01~0.08%;Ti:≤0.02%;Mo:≤0.5%;Cr:0.1~0.5%;Ni:0.2~0.5%;Cu:0.2~0.5%;B:0~0.003%;Als<0.02%,余量为Fe。本发明的690MPa级低合金耐蚀耐火钢相比于普通Q690钢,其腐蚀速率降低了5%~10%,性能优良,可广泛应用于建筑、桥梁施工或者交通运输领域,具有良好的应用价值。
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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:CN119470583A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411308294.4
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种硫化锰电极材料制备方法及电极材料的应用,包括如下步骤:S1,将直径玻碳电极用三氧化二铝粉末在麂皮上抛光;S2,称取硫化锰粉末置于称量瓶中,并加入无水乙醇、萘酚溶液、聚乙烯醇、乙二醇;S3,超声分散;S4,使用移液枪移取上述溶液涂覆于玻碳电极表面,自然成膜,得到硫化锰电极试样。该样品可在常规实验条件下进行电化学测试得到硫化锰的电化学测试结果。本发明涉及的硫化锰电极可用于实现评估不锈钢在多种服役环境中的点蚀行为倾向,更方便地开展不锈钢在不同使用环境中的腐蚀行为研究,为不锈钢成分及生产设计提供理论指导。
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公开(公告)号:CN113970579B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010719479.X
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军63796部队
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明属于腐蚀监测技术领域,涉及一种大气环境下空气中氯离子沉积率实时在线检测方法。该方法采用的在线检测装置包括:湿烛法氯离子沉积采集装置、电位测量传输装置、终端计算机,可以实现空气中氯离子的实时在线检测。本发明采用湿烛法收集空气中的氯离子,当氯离子通过湿烛进入溶液后,由于溶液中氯离子增加而引起溶液电位的变化,通过溶液中放置的电位测量电极,采集电位变化,由电位测量装置和数据传输装置采集和记录溶液中由于氯离子浓度变化而引起的电位数据波动,并通过数据传输和整理装置,换算和分析出氯离子的浓度,在客户终端软件上显示出实时的氯离子浓度数据,实现了实时在线检测。
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公开(公告)号:CN114959452A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210444396.3
申请日:2022-04-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于耐候钢技术领域,具体地涉及一种耐近海岸强盐雾海洋大气环境腐蚀的耐候钢及其制备方法,主要用于铁道、桥梁、塔架等长期暴露在近海岸高Cl‑沉降量部位的海洋大气中使用的钢结构。该耐候钢的合金成份及重量百分比含量为:C:0.03%~0.07%、Si:0.35%~0.55%、Mn:0.2%~0.4%、S≤0.008%、P≤0.01%、Cu:0.35%~0.45%、Ni:4.5%~6.0%、Cr:0.3%~0.4%、Mo:0.1%~0.2%、RE:0.03%~0.05%,其余为Fe。本发明通过提高Ni元素含量来强化耐候钢锈层的离子选择性,通过适当添加Cr、Mo和La、Ce等稀土元素来提高锈层的致密性,从而提高其在近海岸强盐雾海洋大气环境中的耐候性能。
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