大氣環境涂層腐蝕在線監測:電化學監測方法,涂層下金屬的腐蝕主要是電化學腐蝕,因此在涂層的失效過程中總伴隨著一系列的電化學反應,對涂層進行電化學監測仍然是較有效的方法。電化學方法可以對涂層的防護機理進行研究,并且實現對涂層耐蝕性的定量評價,其中EIS是研究涂層失效較常用也較有效的方法。國內外使用EIS進行涂層大氣腐蝕在線監測的技術已經比較成熟,相應的分析方法也很多樣。通過電化學阻抗譜監測鍍鋅涂層的腐蝕,還進行了一些與原子吸收光譜耦合的真實浸沒測試,并作為電化學方法的補充監測技術,然后得到的阻抗譜結果與原子吸收光譜結果相互映證。監測數據可用于評估防腐涂層的效果。專業在線腐蝕監測設備生產廠家
其它方法:除了以上較為成熟的技術方法,近幾年又新出現了一些迅速成長的在線腐蝕監測方法,這其中包括: 交流阻抗技術( AC Impedance ),對于高阻電解液及范圍普遍的許多介質條件該技術有較大可靠性。在較寬的頻率范圍內測量交流阻抗需要時間很長,這樣就很難做到實時監測腐蝕速率,不適合于實際的現場腐蝕監測。為了克服這個缺點,技術人員針對大多數腐蝕體系的阻抗特點,通過適當選擇兩個頻率,監測金屬的腐蝕速率,設計和制造了自動交流腐蝕監控器。北京在線腐蝕監測設備設備腐蝕監測數據可用于優化設備維護計劃。
非侵入式在線腐蝕監測,非侵入式在線腐蝕監測的監測探頭安裝在管道外壁,通過監測管道外壁相關的變化參數(壁厚、溫度、電阻及滲氫量等)來間接反映管道內的腐蝕速率。非侵入式在線腐蝕監測技術較大的優勢就是不需要對管道進行開孔破壞。氫通量探針,對于含氫元素的管道,氫分子(原子)由于其粒徑小,可以通過管壁晶隙、位錯、缺陷等路徑滲出管壁,通過收集器將滲氫送入到檢測儀中,通過監測其中的氫含量來分析滲氫量,因此氫通量探針多以測試氫腐蝕為主。其主要應用于HF、H2S、環烷酸等酸性腐蝕環境中。由于其具有高靈敏性,被普遍用于緩蝕劑的評價、普查和確定腐蝕風險部位、評估內保護層完整性等。
除此之外,將電化學阻抗譜和其他實驗和方法結合起來是發展趨勢,一是可以提高EIS的結果準確性,二是能夠應用于更多樣的腐蝕環境。提出了一種將電化學阻抗譜測試與腐蝕疲勞實驗結合起來同時進行的新型裝置,用相位角的變化可以用來監測腐蝕疲勞裂紋的形成,建立了腐蝕疲勞裂紋阻抗模型,該模型結果與人工裂紋試驗十分吻合。這種方法相較于單純的電化學阻抗譜,能夠得到更多的疲勞腐蝕信息。同時用電化學阻抗技術和薄膜電阻探針技術對高速列車的高速動載工況進行了腐蝕監測,并利用了無線通訊技術實現了對高速動車組的長期腐蝕監測,更全方面的掌握車輛的關鍵材料服役情況。實時監測數據可以遠程傳輸,方便遠程管理。
利用QCM原位研究了Zn的大氣腐蝕,探討了該條件下Zn的大氣腐蝕規律。基于QCM的局限性,提出將QCM與電化學技術結合起來就可以從宏觀和微觀同時對腐蝕情況進行分析,這樣可以得到更好的監測效果。將QCM與電化學阻抗譜結合對銅的初始大氣腐蝕進行了研究,并與有NaCl沉積的情況進行對比,表明NaCl沉積的大氣腐蝕與正常情況下的大氣腐蝕動力學完全相反。QCM除了與電化學方法結合外,與紅外光譜聯用也得到了普遍的關注,這種有機的結合,可以同時研究金屬大氣腐蝕的動力學行為和金屬大氣腐蝕的微觀機制。監測系統能夠自動記錄腐蝕速率和腐蝕深度。吳江在線腐蝕監測設備價格
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該監測方法主要的問題在于實際監測時得到的數據常會有較大的波動,并且把得到的阻抗譜依據等效電路模型進行擬合時,常會沒有緊密的關系,使得實驗結果的分析變得困難,難以獲得有用的腐蝕信息。而且,該監測方法數據分析的標準并沒有統一,現階段廣為認可的方法是將低頻阻抗與高頻阻抗分別進行腐蝕信息提取。用電化學阻抗技術對自然大氣環境下的含鎳鋼腐蝕進行了監測,提出通過連續測量極化電阻與低頻阻抗來監測鋼的瞬時腐蝕速率,并通過高頻阻抗來確定鋼表面的濕潤時間,此外采用了電化學阻抗技術對耐候鋼在自然大氣環境下的1~2年的監測,用分布式等效電路成功對得到的阻抗譜進行了擬合。為了驗證結果的正確性,將失重得到的平均腐蝕速率與阻抗譜的半年數據與一年數據進行了比較,表明有很好的相關性。專業在線腐蝕監測設備生產廠家