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海洋构筑物在海洋环境中的腐蚀是相当严重的。从腐蚀的角度,一般都把钢铁设施在海洋环境中的腐蚀分为5个区带[1~5]。即海洋大气区、浪花飞溅区、海水潮差区、海水全浸区、海底泥土区、钢铁设施在各区带的腐蚀情况也不相同。根据各区带腐蚀的轻重情况,分别采取适合于各区带的防蚀措施,以延长海洋设施的使用寿命,这就需要外海的长尺挂样试验。外海的长尺挂样试验需要大量的人力、物力,工作量大,不便于随时观察和测试,周期较长。由于狂风暴雨的袭击,试样很容易丢失,试样一丢失,工作也就前功尽弃。根据以上的种种情况,作者精心… 相似文献
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钢材在潮差区和全浸区的腐蚀行为 总被引:3,自引:0,他引:3
海水是一种含有大量盐类的强电解质溶液,它对海洋环境中的钢铁腐蚀极为严重。人们一般把海洋腐蚀环境划分为五个区带:1.海洋大气区;2.浪花飞溅区;3.潮差区;4.海水全浸区;5.海底泥土区等。从而针对不同的腐蚀环境选择具有不同耐蚀性能的材料;根据腐蚀严重性的不同,分别采取适合于各区带的防腐蚀措施以延长海洋钢铁设施的使用寿命。当前国内在筛选耐蚀性海洋用钢材时,有的采用分别挂片的方法,即把试验钢种的小试片分别悬挂于大气区、潮差区和全浸区。实验结果是 相似文献
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环境腐蚀因子的测试是环境的腐蚀性评价与防腐工程设计,以及腐蚀机理分析研究的必要过程和手段。海洋工程地质调査和海底沉积物腐蚀因子调査中的pH,Eh(氧化—还原电位)等的测试,通常是从海洋工程地质取样器中抓取部分海底沉积物,再在室内进行测试。此种测试方法是“破坏性测试”,它使原海底沉积物的结构状态受到破坏,故测试结果不能完全代表实际状态,而且还可引入人为误差。为提高海洋调查中一些参数的准确性和可靠性,作者结合“移植埋片”法(马士德等,1994)研制了海底沉积物有关腐蚀因子的原位测试技术。 相似文献
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于1993年9月通过对24IA,24KU,SS4I三个不同钢种极化曲线的测定,对锈层本身的氧化还原电流的测定及X线分析,研究在海水-海气交换界面区锈层在腐蚀中所起的作用。结果表明,海-气交换界面区的钢由于锈层本身的氧化还原反应,其阴极电流均较裸钢为大,这说明锈层的还原反应起着重要作用,根据锈层本身的还原时间和还原电位,可以在某种程度上评价钢材本身耐腐蚀性能的好坏。 相似文献
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基于银因其具有良好的广谱抗茵活性和低毒性而在医学方面有着较为广泛的应用,对银离子(硝酸银)和含银不锈钢的抗茵活性进行了初步研究。实验结果表明,在10^6CFu/mL的初始接种浓度下,银离子对枯草杆菌、大肠杆菌和假单胞茵的最小抑茵质量浓度和最小杀菌质量浓度分别为2,6,8mg/L和2,8,10mg/L。大肠杆菌经8mg/L的银离子处理2h后,有99.9%以上的细菌被破坏。含银不锈钢也表现了较强的抗菌性能。在普通的、银合金和银涂层的sus304不锈钢表面附着的单层生物膜浸泡在PBS溶液中3d后,经CFDA-DAPI双染色和荧光显微镜观察计数获得的假单胞菌的平均存活率为98.0%,38.5%和15.1%。 相似文献
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过氧化氢(H2O2)等活性氧(ROS)物质因具有绿色高效的特点,在废水处理、杀菌消毒等领域受到研究者广泛关注。利用电催化生成H2O2是一种实时提供活性氧物质的有用方法。然而,目前报道的大多数高性能催化材料都是粉体形式,不便于在实际场景中的应用。因此,制备可直接应用的电极材料显得尤为重要。本研究利用喷涂-热解的制备方法,制备了高活性氧催化活性的氧化炭黑(O−CB)/多孔碳毡电极,通过聚四氟乙烯(PTFE)的修饰优化电极表面的氧气传质,成功制备氧掺杂碳气体扩散电极。研究结果表明,O−CB/PTFE-5 wt%电极具有最高的催化性能,其合成H2O2的速率达27.19 mg·L-1(mg catalyst)-1·cm-1·h-1。海洋典型污损微生物假单胞菌(Pseudomonas sp.)的抗菌实验表明,该电极电催化作用60 min产生的活性氧对Pseudomonas sp.的杀菌率可达到97.69%,作用120 min的杀菌率可达到99.99%。 相似文献
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