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抗化学腐蚀实验泵
仪器信息网抗化学腐蚀实验泵专题为您提供2024年最新抗化学腐蚀实验泵价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括抗化学腐蚀实验泵参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的抗化学腐蚀实验泵您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合抗化学腐蚀实验泵相关的耗材配件、试剂标物,还有抗化学腐蚀实验泵相关的最新资讯、资料,以及抗化学腐蚀实验泵相关的解决方案。
抗化学腐蚀实验泵相关的方案
盐雾腐蚀试验箱的腐蚀测试分析
盐雾腐蚀试验箱是用盐溶液或酸性含盐溶液,在一定温度、相对湿度的环境中加速腐蚀材料或产品,使样品在设定的温湿度和固定喷雾量内,在一定温度和相对湿度的条件下,测试样品在一定时间内受到的破坏程度,检验材料及其防护层抗盐雾腐蚀的能力.也可对不同防护层的工艺性能进行比较。该设备主要用于化学化工涂料、电子零配件、磁性材料、五金电镀、弹簧、汽车、有机及无机膜、防锈油等行业进行品质测试,测试其制品的耐腐蚀性,检验材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力。
EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用
采用DSR数字型旋转圆盘电极装置及电化学工作站,分别进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,防腐蚀效果评价:复合膜 硅烷膜 空白样品。 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。 采用电化学测试手段来评价铝管表面复合膜层的耐蚀性能。在自制三电极体系中,将试样制成暴露面积为1 cm2的工作电极,对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极。利用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站分别对试样在3.5% NaCl溶液中进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,试验时系统温度控制在25±2℃。
铜样品电化学腐蚀原子力形貌像的实时观测
AFM型号:Easyscan 2 FlexAFM LS测量模式:Dynamic轻敲式悬臂探针: NCLR附件仪器:CH Instruments电化学分析仪制作好的铜片样品(工作电极)用鳄鱼夹夹好,鳄鱼夹应远离溶液避免可能的腐蚀。样品与Ag/AgCl参比电极,对电极组成电化学体系。所有电极均浸泡在100mM NaCl水溶液中。图1为测试前铜片的形貌像,使用的是动态轻敲模式。开路电位(OCP)为-0.347V,做Tafel曲线和点蚀测量以确定点蚀电位。加一个0.6V阳极电位1分钟在体系上后,测量铜片的形貌像,如图2所示,可以看到铜片表面发生了一些变化。再过1分钟后,可以看到溶液中产生了一些气泡,图3为此时的铜片形貌像,可以看到在铜片表面有相当多的变化,由于铜的电化学腐蚀导致材料表面产生了一些物质,在铜样品周围有一些小颗粒。颗粒沉积的痕迹能在形貌像中看到。再过1分钟后,着这个阶段已经不可能看到形貌像,因为腐蚀物质形成的混浊液体的干扰遮挡住了激光光束。在这个阶段铜样品被取出彻底冲洗后,放入新的液体中,再一次进行AFM测量,形貌像显示出表面的凹点(如图4)。通过软件可得到凹点的平均深度和直径。用不锈钢做相同的试验,电位为+1V,甚至10分钟后形貌像仍没有发生改变(图5和6),抗腐蚀能力没有发生变化。
用丝束电极研究SRB微生物诱导腐蚀的电化学特征
(本文章的版权属于文章作者及所属出版机构,下载本文仅作学习研究之用,不得用于商业目的。)应用丝束电极研究了半连续培养基中SRB及其生物膜对Q235低碳钢腐蚀的影响。采用电位、电流以及阻抗扫描技术测试了生物膜的不均匀性特性,以及电极开路电位和电化学阻抗谱(EIS)与培养时间的关系。发现随生物膜的成长,开路电位负移。由于生物膜中SRB代谢产生的硫化物具有导电性,使表面电位扫描已不能作为生物膜下局部腐蚀的判据,但表面阻抗扫描却可探测到膜下的局部腐蚀。EIS表明,生物膜电容极大(104 ~105 μF/cm2),且膜电容随时间呈S型增加,而溶液电阻和电荷传递电阻则呈指数下降。
航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验
本试验适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定盐能降低金属零件和(或)非金属零件的性能。金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环境的温、湿度。
盐雾腐蚀试验箱对合金材料腐蚀试验的测试方案
本测试方案旨在通过盐雾腐蚀试验箱对合金材料进行材料腐蚀试验,评估合金材料在模拟海洋环境中的耐腐蚀性能,为实际应用提供可靠的数据支持。
齿轮油铜片腐蚀试验要求及方法步骤
汽车齿轮油用于汽车转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,由于齿轮传动时表面压力高,所以齿轮油对齿轮的润滑、抗磨、冷却、散热、防腐防锈、洗涤和降低齿面冲击与噪声等方面起着重要作用。按照GB 5903-2011 工业闭式齿轮油的标准要求,齿轮油的铜片腐蚀是按照GB/T5096这个标准来检测的。石油产品铜片腐蚀仪SD5096就是严格按照GB/T5096这个标准设计制作的,可以同时进行4孔样品实验,配备专用的铜片腐蚀试片。
通过QCM-D电化学模块研究燃料电池电极腐蚀情况
聚合物电解质膜燃料电池(PEMFCs)是一种非常有前景的能源,可以被广泛使用在汽车,笔记本电脑或者静置的机器中。然而腐蚀确缩短了电池的使用寿命。对这种腐蚀更好的了解可以让我们改善电池寿命。在这里,QCM-D结合电化学技术分析了PEMFC电极的腐蚀情况。
腐蚀试验的新时代
过去往往是花费好几年的时间,腐蚀测试领域才提高一些技术水平。但是今天,新一代的盐雾腐蚀试验箱,比如Q-FOG CRH-下子就为使用者开发了控制好几个影响腐蚀模式及速率的关键参数的功能,这是前所未有的。这篇文章不仅介绍了这几种新功能,而且讲述了腐蚀测试发展到今天的简要历史。
16Mn钢局部腐蚀中的电化学噪声特征
(本文章的版权属于文章作者及所属出版机构,下载本文仅作学习研究之用,不得用于商业目的。)通过测量16Mn钢在0 1mol/LCl-+0 5mol/LHCO-3溶液中的电化学噪声 ,发现在点蚀诱导期 ,亚稳态蚀点的形核速率λ不到 0 0 0 2s-1,噪声电流峰平均宽约 3~ 5s,而噪声电位峰却平均宽达 2 0 0s 在点蚀从亚稳态转变为稳态过程中,λ急剧增加,且电流噪声峰宽度也开始增加,但电位峰宽度却开始减小 。随着局部腐蚀进入稳定发展期 ,噪声中出现了大尺度的波动 ,且噪声电位峰与电流峰宽度基本相等 ,但λ却有所下降 。宏观点蚀的出现导致噪声电阻Rn 迅速下降 ,并在腐蚀进入稳定发展期后逐渐趋于稳定。
润滑脂铜片腐蚀测定的实验操作步骤
润滑脂铜片腐蚀测定的方法概要把一块准备好的铜片全部浸人到润滑脂试样中,在烘箱或液体浴中加热一定的时间。一般采用的条件是100 C,24h。在试验期结束后,取出铜片,经洗后,甲法是将试验铜片与铜片腐蚀标准色板进行比较,确定腐蚀级别。乙法检查试验铜片有无变色。
盐雾腐蚀试验箱 | 汽车车身铝合金板材复合涂层加速腐蚀试验方法研究
通过对比各大汽车盐雾腐蚀试验方法对汽车车身铝合金板材复合涂层 加速腐蚀试验进行研究,得出Q-FOG CRH盐雾腐蚀试验箱可以很好的模拟户外汽车腐蚀情况。
CO2激光-化学腐蚀制作金阵列微电极
微电极的制作是微流控芯片电化学检测的关键技术. 本文提出CO2激光烧蚀结合化学腐蚀快速制作微流控芯片阵列微电极的方法. 此处制作学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
采用盐雾腐蚀试验箱评估润滑油的腐蚀性测试方案
为了评估不同盐雾浓度下润滑油的腐蚀性,可以在盐雾腐蚀试验箱中设置不同的盐雾浓度梯度,并对比各个浓度下的腐蚀情况。这有助于了解润滑油在不同盐雾环境下的耐腐蚀性能,并为润滑油的应用提供指导。
盐雾腐蚀试验箱对纽扣材料的测试方案
盐雾腐蚀试验箱是一种用于模拟产品在实际使用环境中受到盐雾腐蚀的试验设备,对于评估产品的耐腐蚀性能具有重要意义。纽扣作为服装、箱包等产品的重要组成部分,其耐腐蚀性能直接影响到产品的质量和寿命。因此,对盐雾腐蚀试验箱进行测试,以确保其能够准确评估纽扣的耐腐蚀性能。
复合式盐雾试验箱对石化颜料进行的循环腐蚀交变试验
复合式盐雾试验箱的工作原理相对简单,主要是通过模拟海洋环境的盐雾腐蚀过程来测试产品的耐腐蚀性能。但需要注意的是,这种试验的结果与自然环境下的腐蚀情况可能会有所不同,因此评估结果时应结合实际情况进行综合考虑。复合式盐雾试验箱可用于对石化颜料进行循环腐蚀交变试验,以评估其耐腐蚀性能。这种试验模拟了实际户外暴露中的干湿环境,通过实验室加速测试来模拟自然条件下的周期性变化。
在腐蚀实验中金属五金在盐雾喷雾放置的角度
盐雾测试分成纯的天然自然环境曝露实验和人工服务加快仿真模拟自然环境实验,后面一种是运用盐雾试验箱,在其容量室内空间上用人工服务的方式,生产制造耐腐蚀自然环境来对商品的耐耐腐蚀腐蚀能品质开展考评。
水性环氧铝粉涂层/碳钢体系的腐蚀电化学行为
应用电化学阻抗谱和扫描振动电极技术研究了碳钢基体上含人造缺陷的的水性环氧树脂铝粉涂层浸泡在3.5%NaCl溶液中的服饰电化学行为! 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
复合式盐雾腐蚀试验箱对船舶配件的影响
复合式盐雾腐蚀试验箱是一种用于模拟和测试材料在盐雾环境中的耐腐蚀性能的设备。在船舶制造业中,设备的耐腐蚀性能对于船舶的正常运行和安全性至关重要。本文将分析复合式盐雾腐蚀试验箱对船舶配件的影响,以期为提高船舶配件的耐腐蚀性能提供参考。
普林斯顿及输力强:薄层缓释剂液膜对907A钢防腐蚀效果的电化学测量技术
本文研究饱和海水湿气环境对907A钢施加缓释剂的防蚀作用,利用恒电量技术等电化学方法对同材质的三电极大气腐蚀监测探头进行腐蚀测量
生物膜和腐蚀产物膜对A3钢的腐蚀作用研究
应用电化学方法和表面分析技术(AFM和SEM)研究硫酸盐还原菌( SRBB) (生物环境)及其腐蚀产物(非生物环境)对A3钢腐蚀行为的影响以及A3钢在两种不同环境下的腐蚀特征. 只做学术交流,不做其他任何商业使用,版权归原作者所有!
砂浆表面生物膜在抗污水腐蚀中的发挥的作用机理研究
采用人工强化处理污水的方法,模拟和加速了污水中微生物的腐蚀,研究了污水中掺加生物膜和不掺生物膜砂浆的重量变化规律。对比研究了砂浆上生物膜的微生物结构和活性表面。在此基础上,分析了生物膜对砂浆老化的影响机理。结果表明,在砂浆上形成的生物膜有污水导致的不同程度的腐蚀具有一定的阻隔作用。生长在具有化学需氧量为3000 mg/L时的污水中的生物膜(COD)对砂浆的保护作用最为显著,这与COD对砂浆的保护作用有关,这可能是高pH值和密集的结构。对于普通污水中的样品,生物膜的厚度起着主要作用,尤其是在第一个月,而在污水浓度过高的情况下,污水的腐蚀性增加对后期生物膜对砂浆的防护作用会明显降低。
电子及电子元器件耐盐雾腐蚀的试验方法
1目的确定元件耐盐雾腐蚀的能力。盐雾腐蚀试验结果与其他介质(包括海洋大气及海水)腐蚀结果之间很少有直接关系。但是,如果现场使用与实验室盐雾试验的累积数据表明的确存在相关关系(例如铝合金),则盐雾试验可以为某些试验样品在海上及沿海地区的使用性能提供有用的数据。这些样品所用金属应相同或性质极为相近或具有防护层。盐雾试验可以用来评定金属或非金属防护层的质量和均匀性。试验如果试验前试验箱(室)已停止使用五天以上,则应空箱测试24h,以便在确定温度与沉降率符合试验要求后才开始试验。当工作空间的温度稳定在(35士2) C时即可喷雾。试验应连续进行,试验时间由有关标准从2.4中选取。喷雾期间,每24h至少测量一次盐雾沉降率和收集液的pH值。
盐雾腐蚀试验箱对橡胶制品的喷雾测试方案
本实验旨在通过盐雾腐蚀试验箱模拟海洋环境中的盐雾腐蚀条件,以评估橡胶制品的耐腐蚀性能。
Zr_Cu_Ni_Al_Nb大块非晶合金的晶化行为力学性能及电化学腐蚀行为的研究
(本文章的版权属于文章作者及所属出版机构,下载本文仅可作学习研究之用,不得用于商业目的。)研究了不同成分的非晶合金在3 % NaCl 水溶液中的电化学腐蚀性能,发现各大块非晶合金均发生自钝化,钝化电流密度约为10 - 6 —10 - 5 A/cm2 ,远低于1Cr18Ni9Ti 不锈钢。 并且,随着Nb 含量的增加非晶合金的点蚀电位不断增加,表明其耐腐蚀性不断增强。
铝化与白金铝化涂层对MAR-M247镍基超合金之抗热腐蚀性质影响研究
本文研究MAR-M247镍基超合金表面经铝化涂层或白金铝化涂层处理后,其热腐蚀效应对腐蚀速率与显微组织之影响,并藉试片质量增加量的变化评估抗热腐蚀的能力. 本文只做学术交流用,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室利用盐雾箱人工加速模拟盐雾环境确保重要零部件和结构在各种恶劣气象条件下的腐蚀抗性
利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也更短。
天津兰力科:生物镁合金腐蚀降解行为研究
近几十年来,已有多种硬组织植入材料被成功地开发。金属由于具有比陶瓷或聚合物更高的机械强度及韧性,在修复或替换骨组织的生物材料方面扮演着重要角色。现有的医用金属生物材料主要包括不锈钢,钛合金及镍钴铬合金。而这些合金存在一些弱点,一是经过腐蚀或磨损会释放有毒的金属离子或者粒子,导致生物相容性的降低。二是现有金属材料的弹性模量与骨组织不匹配,导致新骨生长减慢及变形。三是现在广泛使用的金属植入板、螺丝钉等,当组织愈合后需通过第二次手术将其取出。镁合金是一种潜在的人体植入材料。镁的密度、弹性模量等综合力学性能与人体骨骼相近。更重要的是,镁与人体的相容性极好,溶解的镁离子正是人体必需的元素。Ca是人体中最重要的阳离子,是人体硬组织骨的主要组成之一,镁钙合金中富钙相的腐蚀溶解将引起局部钙浓度升高,从而促进羟基磷灰石或可作其前驱物的其它磷酸钙陶瓷的形成,有利于新生硬组织在合金表面沉积。本课题研究一种可降解的硬组织植入材料——MgCa合金,可望在腐蚀降解的同时诱导新骨生长,最终被新骨完全取代,达到彻底治愈硬组织损伤的目的。本课题研究了纯镁及镁合金在体液浸泡实验中的腐蚀降解情况。通过金相观察、腐蚀失重分析、pH值分析、X衍射分析、析氢速率测试、扫描电镜形貌分析、电化学腐蚀速率测量,找出了镁合金在仿生溶液中的腐蚀降解规律。最后对试样进行了细胞毒性等生物学性能测试及硬度等力学性能分析。实验结果表明:(1)自行设计、冶炼含0~2.0%Ca的镁合金。通过控制中间合金的加入量,分别得到Mg-0.7Ca、Mg-2.0Ca、Mg-0.74Ca-0.35Y、Mg-1.9Ca-0.45Y及Mg-2.0Ca-1.2Y五种不同组分的镁基合金。其中,含0~1%Ca的镁基合金在国内是首创。(2)上述五种合金与99.9%纯镁、Mg-Zn合金对比,在本实验仿生体液中浸泡后检查分析,结果显示,在以上所有合金中,Mg-0.7Ca合金的平均失重率最低,其值为1.11%/d;pH值变化最为缓慢;电化学腐蚀速率为2.298mA/mm2,仅次于纯镁的2.086 mA/mm2;显微硬度HV为85,较纯镁及其他合金均高;细胞毒性为0~1级,满足细胞毒性的要求。因此,Mg-0.7Ca合金具有最佳的耐蚀性能、生物相容性等综合性能。(3)最佳组分配比的Mg-0.7Ca合金,在仿生体液浸泡前时显微组织均致密、细小,XRD分析显示,浸泡前主要为α-Mg及Mg2Ca相,浸泡后其表面主要为α-Mg及TCP[Ca3(PO4)2]相,且随着时间增加,表面物相出现非晶化趋势。同时,宏观可见致密、均匀的白色物质并与基体结合良好。这些特征表明该合金在仿生体液环境下的腐蚀降解行为导致它良好的骨诱导性能,同时,该合金表面出现非晶化趋势白色钝化膜及生物TCP陶瓷,是该Mg-Ca合金耐蚀性能提高对原因之一。(4)热力学计算证明,由于钙的标准电势低于纯镁,当钙固溶于镁中,或者以单质形式析出时,合金内部产生微电化学反应,钙成为牺牲阳极,从而加速合金的腐蚀。而铸态的镁合金由于非平衡结晶钙形成了Mg2Ca。因此,铸态的Mg-Ca合金将拥有较好的耐腐蚀性能。
程控一体式马弗炉在熔盐腐蚀实验中的应用
探究特定金属材料在模拟熔盐环境下的腐蚀行为,为材料的选择和防护提供科学依据。
天津兰力科:铈对AZ91 压铸镁合金组织及电偶腐蚀性能的影响
采用微观分析、电偶腐蚀试验、极化曲线分析等方法对AZ91-xCe压铸镁合金(x=0, 0.85, 1.7%)的微观组织及电偶腐蚀行为进行了研究。结果表明: 稀土Ce细化了α-Mg、β-Mg17Al12相, 在合金中形成针状和块状金属间化合物Al11Ce3, 通过优化合金微观结构, 减少合金腐蚀表面的活性点, 生成含有稀土氧化物的腐蚀产物膜, 提高了AZ91镁合金的抗电偶腐蚀性能。
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