]/[SO<,4><'2->]比值为0.42,当[Cl<'-1>]/[SO<,4><'2->]≥0.56时,点蚀电位随氯离子浓度的增加逐渐下降.硫离子对模拟冷却水中不锈钢电极的点蚀电位影响较小,但可使不锈钢电极的钝态电流增大.加入9mg/l硫离子时,钝态电流比无硫离子体系增大了近一倍.说明硫离子降低了不锈钢钝化膜的保护性能.水体中硝酸根离子对不锈钢'/> 不锈钢在模拟冷却水中的耐蚀性研究及阻垢剂性能的电化学评定-硕士-中文学位【掌桥科研】
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【6h】

不锈钢在模拟冷却水中的耐蚀性研究及阻垢剂性能的电化学评定

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目录

文摘

英文文摘

原创性声明及本论文使用授权说明

第一章前言

1.1我国电力工业热力设备凝汽器使用概况

1.1.1凝汽器在热力系统中的作用

1.1.2凝汽器冷凝管的常用材料

1.1.3凝汽器防护的重要性

1.2我国凝汽器冷却水水质状况及面临的问题

1.2.1工业冷却用水水源及特点

1.2.2国内凝汽器循环冷却水系统面临的问题

1.3不锈钢凝汽器的应用前景

1.3.1铜合金面临的腐蚀问题

1.4不锈钢的耐蚀性能研究进展

1.4.1钝化膜的研究方法

1.5循环冷却水中阻垢性能的评定方法

1.6本文的研究内容和创新工作

参考文献

第二章影响不锈钢耐蚀性的几个因素

2.1前言

2.2实验部分

2.2.1实验材料和实验介质

2.2.2实验仪器

2.3实验结果与讨论

2.3.1氯离子和硫酸根离子对304不锈钢耐蚀性的影响

2.3.2硫离子对304不锈钢耐蚀性的影响

2.3.3硝酸根离子对304不锈钢耐蚀性的影响

2.3.4温度对304不锈钢耐蚀性的影响

2.3.5缓蚀剂对304不锈钢耐蚀性的影响

2.4结论

参考文献

第三章硫离子对不锈钢钝化膜的破坏作用

3.1前言

3.2实验部分

3.3结果与讨论

3.3.1硫离子对不锈钢电极电化学阻抗谱的影响

3.3.2硫离子对不锈钢钝化膜半导体性质的影响

3.3.3硫离子对不锈钢/模拟冷却水体系光电化学性能的影响

3.3.4缓蚀剂对硫离子破坏不锈钢钝化膜的抑制作用

3.3.5硫离子存在下缓蚀剂对不锈钢耐蚀性的影响

3.4结论

参考文献

第四章电化学方法评定阻垢剂性能

4.1前言

4.1.1冷却水系统污垢的形成及危害

4.1.2常用阻垢方法

4.1.3常用评定阻垢剂阻垢性能的方法及问题

4.1.4电化学方法评定阻垢剂性能

4.2实验部分

4.2.1实验准备

4.2.2实验过程

4.2.3静态阻垢法

4.3结果与讨论

4.3.1氧还原反应的极限扩散电流密度区

4.3.2重现性实验

4.3.3浸泡时间对结果的影响

4.3.4转速的影响

4.3.5碳酸钙过饱和度对电极表面垢覆盖率的影响

4.3.6阻垢剂阻垢性能评定

4.4结论

参考文献

第五章全文总结

致谢

附录1符号表

附录2插图

附录3表格

附录4攻读硕士学位期间发表和待刊的论文

论文说明

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摘要

不锈钢在模拟冷却水中不产生点蚀的[Cl<'-1>]/[SO<,4><'2->]比值为0.42,当[Cl<'-1>]/[SO<,4><'2->]≥0.56时,点蚀电位随氯离子浓度的增加逐渐下降.硫离子对模拟冷却水中不锈钢电极的点蚀电位影响较小,但可使不锈钢电极的钝态电流增大.加入9mg/l硫离子时,钝态电流比无硫离子体系增大了近一倍.说明硫离子降低了不锈钢钝化膜的保护性能.水体中硝酸根离子对不锈钢的点蚀有缓蚀作用.水温升高可使不锈钢的点蚀电位降低,钝态电流增大.BTA对不锈钢没有明显的缓蚀效果;铬酸盐对不锈钢具有缓蚀效果,使钝态电流减小,点蚀电位升高;HEDP对不锈钢的缓蚀作用不是太明显.

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