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深入了解泵材料腐蚀:必知知识速览,赶快收藏!

时间:2024-10-20 02:14:33 来源: 浏览:79

本篇文章给大家谈谈深入了解泵材料腐蚀:必知知识速览,赶快收藏!,以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

内容包括:

1、化工产业链传导示意图

2、石油化工产业链

3、精细化工产业链

4、氯碱化工循环经济产业链

5、煤化工产业链

6、天然气化工行业产业链

7、有机硅行业产业链

8、氟化工行业产业链

9、磷化工行业产业链

10、甲醇产业链

11、聚丙烯PP产业链

12、PTA产业链

13、盐化工产业链

14、碳四产业链一览

根据ISO8044和VDI3822,腐蚀是金属材料与其周围环境的反应,在大多数情况下,这种反应是一种只在电导体溶液(电解质)中发生的电化学反应。这个又被成为氧化还原反应,因为期间同时出现两个反应,一个是阳极氧化(金属溶解),一个是阴极还原。

腐蚀的结果是材料发生显著变化,导致系统或构件功能受到损害。腐蚀损坏可以通过防腐措施进行限制或避免。

腐蚀类型不同,产生的损坏形式也不一样。最常见、最主要的腐蚀类型是湿腐蚀。

无机械应力

均匀腐蚀

均匀腐蚀是发生在金属表面全部或大部分的腐蚀率相同的腐蚀。见下图:

局部腐蚀

与其相反的局部腐蚀,则是指发生在金属表面各个局部的腐蚀。其根源是由于形成溶解度不同的腐蚀产物从而导致的局部不同的腐蚀负荷(温度、浓度、流速等)。见下图:

点蚀

点蚀是一种受限于电化学、局部的、导致形成点状空穴的材料腐蚀。其根源在于存在腐蚀因素,主要是氯化物。点蚀现象在不锈钢和铝合金上尤为严重。

缝隙腐蚀

缝隙腐蚀是发生在同类金属之间或金属和非金属之间的狭窄缝隙。因为氯化物增加或形成氧化层的氧气减少,从而产生腐蚀因素。

接触腐蚀

接触腐蚀(电偶腐蚀)是因为金属之间的腐蚀电极电位不同,形成腐蚀因素而发生的。期间,电极电位较低的金属(阳极)溶解速度加快,电极电位高的金属则成为阴极反应面。腐蚀速度由腐蚀电极电位之差和两个反应面的比率决定。当腐蚀电极电位差别很大时,如果阳极面积很小,而阴极面积很大,则是极为不利的。

选择性腐蚀

选择性腐蚀是一种某些晶界成分或者合金成分优先腐蚀的腐蚀类型。选择性腐蚀的形式有石墨化腐蚀、晶间腐蚀、脱锌和脱铝等。

石墨化腐蚀

石墨化腐蚀是一种灰铸铁中因防护层不不足导致金属成分溶解的选择性腐蚀。最后只剩下最初形状的、充满腐蚀产物的石墨框架。

晶间腐蚀

晶间腐蚀是指晶粒边界发生的优先腐蚀。不锈钢中,由于碳向晶粒边界扩散,导致“贫铬”,从而引发晶间腐蚀。这种腐蚀类型会导致晶粒的迅速衰变。

脱锌或脱铝

脱锌或脱铝是有色金属因为金属锌或铝的选择性腐蚀引起的。

静态腐蚀

静态腐蚀是在不流动的液体中发生的腐蚀,这种腐蚀只发生在设备停止运转期间。

微生物腐蚀

微生物腐蚀是一种受微生物影响的腐蚀,例如硫酸盐还原细菌。

带有机械应力

侵蚀-腐蚀

侵蚀-腐蚀是机械表面剥蚀和腐蚀的交互作用,在这个过程中,因为防护层受到破坏而产生剥蚀,剥蚀的后果是腐蚀。

空蚀

空蚀是指空化和腐蚀的交互作用,在这个过程中,由于防护层受到局部空化破坏,从而导致并加快了腐蚀。

摩擦腐蚀

摩擦腐蚀是指因机械摩擦导致表面层或钝化层受损从而受到腐蚀介质影响的腐蚀。

应力腐蚀

应力腐蚀是指金属在承受各种拉载荷时因具体腐蚀介质影响而出现裂纹的现象,在这个过程中,材料无明显腐蚀产物,脆性断裂。

腐蚀疲劳

腐蚀疲劳是指金属由于机械交变载荷与腐蚀交互作用所造成的低变形、大多跨晶粒断裂的现象。

其他定义

腐蚀因素是由于彼此间通过金属和电解质相连接的阳极和阴极而产生的电子因素。这种因素可以通过各种金属(接触腐蚀)、结构相(选择性腐蚀)、通风和离子浓度(缝隙腐蚀和点蚀)引起。在此过程中,电位较低的金属、结构相起到阳极(金属离子超过电解质)的作用,电位较高的金属起到阴极表面(阳离子从电解质中减少)的作用。通过不同的通风和腐蚀产物的沉淀,同一金属表面也会形成局部阳极和阴极。

电极电位是电解质中金属或电导固体的电势。电极电位只能作为衡量参比电极的电位来测量。

用于海水的实际电化学电动势

参比电极是一种通过电位外部电压轻微改变的电极。参比电极的电位是指标准氢电极。

自腐电位(腐蚀电位)是指电解质金属在没有收到外部电流影响的情况下所产生的电位。

点蚀电位(孔蚀电位)是指引起点蚀(新的空穴不断形成并持续增长)的临界电位。

再钝化电位是指用来停止腐蚀过程,使孔穴再次钝化的临界电位。

钝化是指金属从主动腐蚀状态转变为被动腐蚀状态(被动性)的过程。钝化可以通过电化学或化学方式进行。

金属处于稳定环境下时,阳极金属溶解速度降低,电极电位按照电位较高的贵金属的变化值进行改变,或者氧化溶液的浓度增加,这种情况称为被动性。在此过程中,金属表面形成一层薄膜的氧化膜(钝化层、保保护层),从而进一步降低金属溶解速度,使得电位较低的纯金属或金属合金具备良好的耐腐蚀性。

用户评论

七级床震

这篇标题太搞笑了!居然让我想起了那个老旧的蒸汽时代啊!

    有5位网友表示赞同!

陌然淺笑

pump material 我猜是说材料会被腐蚀吧?很有意思,这种游戏看起来蛮烧脑的!

    有5位网友表示赞同!

龙卷风卷走爱情

不知道这游戏难度会怎么样,我记得在高中的时候玩过一个关于化学反应的游戏,还挺难啊!

    有20位网友表示赞同!

心悸╰つ

收藏了!我喜欢学习新事物,而且我一直在想要自己做一些金属工艺品。

    有8位网友表示赞同!

矜暮

看起来很有教育意义的游戏,还能了解一下各种材料的特性,不错!

    有20位网友表示赞同!

坏小子不坏

我很喜欢这类模拟类游戏,操作简单但玩法深奥,太适合解压了!

    有13位网友表示赞同!

一个人的荒凉

腐蚀问题的确很重要啊,很多基础设施设备都容易受到腐蚀影响。

    有5位网友表示赞同!

嗯咯

不知道游戏里有没有很多不同的材料可以选择,我想要挑战一下自己能不能打造出最耐腐蚀的东西!

    有15位网友表示赞同!

优雅的叶子

这类型游戏一直是我的心头好,以前玩过一款关于建造桥梁的游戏,也需要考虑材料的特性啊!

    有20位网友表示赞同!

雪花ミ飞舞

是不是这款游戏也能模拟真实世界的腐蚀过程?比如不同环境对金属的影响?

    有19位网友表示赞同!

服从

我有点期待游戏的画面效果,希望可以展现出各种材料的纹理和变化。

    有16位网友表示赞同!

素婉纤尘

不知道游戏里会不会有任务挑战,或者竞赛环节,那样会更有趣!

    有9位网友表示赞同!

苍白的笑〃

这样的游戏玩起来肯定很烧脑,要考验玩家的逻辑思维能力啊!

    有10位网友表示赞同!

青衫故人

希望游戏难度适中,不会太难导致我想要放弃。

    有8位网友表示赞同!

南宫沐风

我喜欢那种一步步解决难题的感觉,这款游戏看起来很有挑战性!

    有20位网友表示赞同!

陌潇潇

期待游戏的推出!

    有6位网友表示赞同!

浅嫣婉语

收藏了,等它上线赶紧试试看!

    有19位网友表示赞同!

烟雨离殇

这款游戏听起来好新奇啊!我要好好研究一下它的玩法。

    有19位网友表示赞同!

風景綫つ

我也喜欢做一些手工,这款游戏正好可以学习一下材料的知识!

    有9位网友表示赞同!

标题:深入了解泵材料腐蚀:必知知识速览,赶快收藏!
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