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文檔簡介
1、陰極保護是一種比較常見的腐蝕防護手段。在實際海洋環(huán)境下,對海洋用鋼施加陰極保護時,會有鈣質(zhì)沉積物不斷生成并覆蓋在海洋用鋼的表面。而關(guān)于這層鈣質(zhì)沉積層在陰極保護過程中所扮演的角色,了解甚少。比如:吸附在海洋用鋼表面的鈣質(zhì)沉積層對吸氧反應的影響;覆蓋在海洋用鋼表面的鈣質(zhì)沉積層對16Mn鋼的析氫電位是否有影響?對于上述問題的研究仍是空白。因此,鈣質(zhì)沉積層對陰極反應影響的研究意義重大。
本文主要采用恒電位極化法、動電位極化法、交流阻抗
2、譜法、Devanathan-Stachurshi測試法等測試手段,研究了表面覆蓋有不同鈣質(zhì)沉積層的16Mn鋼的腐蝕行為(下文所提到的極化電位均相對于飽和甘汞電極(vs.SCE));采用SEM等微觀形貌表征手段觀察所得鈣質(zhì)沉積層的微觀形貌。結(jié)合二者,分析了覆蓋在金屬表面的不同狀態(tài)的鈣質(zhì)沉積層對16Mn鋼陰極反應的影響。主要研究成果如下:
靜態(tài)海水下,相比于施加陰極保護0d的16Mn鋼,預先施加不同大小的陰極保護電位(-0.90V
3、~-1.10V)保護7d后的16Mn鋼,其析氫電位發(fā)生了不同程度的負移;最大的甚至負移了約0.30V。同樣,在動態(tài)海水下,相比于施加了陰極保護0d的16Mn鋼,施加了陰極保護3d的16Mn鋼的析氫電位也發(fā)生了負移。0rpm下,由保護0d的-0.94V負移至保護3d后的-0.96V;200rpm下,由保護0d的-0.955V負移至保護3d后的-0.98V;。600rpm下,由保護0d的-0.965V負移至保護3d后的-0.99V;800r
4、pm下,由保護0d的-1.02V負移至保護3d后的-1.07V;。1200rpm下,由保護0d的-1.025V負移至保護3d后的-1.06V;1500rpm下,由保護0d的-1.035V負移至保護3d后的-1.09V。綜上所述,因施加陰極保護而生成的鈣質(zhì)沉積層確實會導致16Mn鋼析氫電位的負移。
結(jié)合 Devanathan-Stachurshi測試法所得滲氫電流隨陰極保護時間的變化曲線以及鈣質(zhì)沉積層的微觀形貌,推測分析:一方面
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