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文檔簡介
1、氫傳感器能用來在線檢測設備由腐蝕反應和其它過程產(chǎn)生的氫,對于保證設備安全運行、減少經(jīng)濟損失,有著重要的意義。
本文利用Devanathan-Stachurski電解池原理制造恒電解式與電池式電流型氫滲透傳感器,監(jiān)測氫在鋼中的濃度。研究了鍍鎳時間,氧化電勢對滲氫電流的影響。結(jié)果表明:采用研究的鍍鎳溶液,在被測工件表面鍍鎳5 min能獲得高的活性集氫表面;以活性羥基氧化鎳為傳感器的陰極材料制備的電池式氫傳感器,其與恒電解式氫傳
2、感器的滲氫曲線基本重合,說明檢測氫滲透曲線時與施加氧化電勢的方式無關;以聚丙烯酸鈉(PAAS)為基質(zhì),羧甲基纖維素鈉(CMC)為粘稠劑和保水劑,加入到氫氧化鉀溶液,制成了一種保水性好的PAAS-CMC—KOH-H2O聚合物膠狀電解質(zhì),研究了聚合物不同濃度對電解質(zhì)電導率,粘度及傳感器滲氫電流的影響,結(jié)果表明:聚合物(聚丙烯酸鈉,羧甲基纖維素鈉按5:1混合)在0.2 mol·dm-3 KOH溶液中,隨質(zhì)量濃度的增加,導電率逐漸降低,粘度逐漸
3、升高。當質(zhì)量濃度為50%時,可得具有合適粘度,高導電率的聚合物電解質(zhì),常溫放置,水分基本不被蒸發(fā)而使電解液失水,表明其常溫保水性能良好,將該電解質(zhì)應用于傳感器中,在相同的充氫條件下,在傳感器中填充膠狀電解液后和只含KOH溶液的電解液,分別測得的穩(wěn)態(tài)滲氫電流基本一致。
本文在由KOH、Na2SiO3、Na2B4O7和三乙醇胺等組成的環(huán)保電解液中,以恒電流方式對AZ91D鎂合金進行陽極氧化處理,研究了三乙醇胺濃度對AZ91D鎂
4、合金陽極氧化膜層性能的影響規(guī)律,比較了不同有機醇胺的抑弧性能;利用電壓一時間曲線,全浸腐蝕實驗、動電勢極化曲線和掃描電鏡(SEM)等方法檢測和觀察陽極氧化膜層的性能和表面形貌。實驗結(jié)果表明:三乙醇胺可以有效抑制火花放電,增加膜層的厚度,使表面孔隙變小,提高表面光潔度,其對鎂合金陽極氧化的抑弧能力隨著其含量的升高而增強;當濃度相同時,抑弧能力是三乙醇胺大于二乙醇胺,遠大于乙醇胺:當三乙醇胺濃度為30 g·dm-3時,膜層耐蝕性能最好,膜厚
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