- [檢測百科]分享:P92鋼在650 ℃、MPa超(超)臨界水中的氧化行為2025年06月11日 10:30
- 發展更高溫度和更高壓力的超(超)臨界火電站是降低溫室氣體排放、保證能源安全穩定的關鍵技術之一。P92鋼作為成熟的商用馬氏體耐熱鋼,擁有優異的抗蠕變性能、焊接性能及一定的抗高溫氧化/腐蝕能力,已被廣泛用作超(超)臨界火電站機組的過熱器、再熱器、集箱、主蒸汽管道和再熱蒸汽管道等關鍵部件的材料[1]。因此,系統評價P92鋼的氧化行為及機制不僅可以為現有材料及電站的服役提供數據支撐,還可以為未來馬氏體耐熱鋼的抗氧化設計提供參考。 國內已有大量學者研究了9Cr馬氏體耐熱鋼在超(超)臨界
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- [檢測百科]分享:鎂合金在模擬人體體液中降解及摩擦磨損機理2025年06月10日 15:35
- 鎂金屬具有良好的生物學特性,且植入人體內后能夠迅速降解直至完全消失,但由于鎂的化學性質較活潑,容易與人體體液發生氧化反應,從而被迅速腐蝕,無法滿足髓內釘需要一定降解周期的使用要求,尤其是承載后,摩擦-腐蝕耦合作用可能進一步加劇其降解。通過腐蝕形貌觀察、腐蝕速率測試、電化學極化曲線以及摩擦磨損試驗等,綜合分析了純鎂和鎂合金在模擬人體體液(SBF)中的腐蝕速率及摩擦磨損性能。
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- [檢測百科]分享:保溫時間對金屬陶瓷組織、物相和腐蝕性能的影響2025年06月10日 15:27
- 采用液相燒結工藝制備了Mo2NiB2金屬陶瓷,研究了燒結溫度(1 280 ℃)保持時間(保溫時間)對Mo2NiB2金屬陶瓷物相組成、組織結構、硬度、摩擦磨損性能與耐蝕性的影響。
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- [檢測百科]分享:十六組氨酸酰胺對集輸管線用L245鋼的緩蝕性能2025年06月10日 15:11
- 以南川頁巖氣集輸管線運行工況為背景,研究了十六組氨酸酰胺(16-ZA)緩蝕劑對L245碳鋼在模擬地層水中的緩蝕性能。腐蝕浸泡試驗和電化學試驗結果表明,在飽和CO2環境中,十六組氨酸酰胺緩蝕劑在較低濃度下對L245碳鋼具有優異的保護作用,當緩蝕劑質量濃度為10 mg/L時,緩蝕率可達90%,且緩蝕率隨緩蝕劑用量的增大而升高,當緩蝕劑質量濃度為100 mg/L時,緩蝕率為99%。十六組氨酸酰胺緩蝕劑在碳鋼表面以化學吸附為主,且遵循Langmuir等溫吸附模型。量子化學計算結果證實該緩蝕劑在碳鋼表面具有極強的吸附能力。
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- [檢測百科]分享:海上風電用42CrMo軸承鋼的電化學行為2025年06月10日 15:02
- 采用開路電位、電化學阻抗譜和動電位極化測試等手段研究了42CrMo軸承鋼在3.5%NaCl溶液中的電化學行為,并研究了溫度和腐蝕時間對其電化學過程的影響規律。
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- [檢測百科]分享:310S和800H不銹鋼的微觀結構及其在天然海水環境中的腐蝕行為2025年06月10日 14:37
- 在天然海水介質中,通過金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡、激光共聚焦顯微鏡、原子力顯微鏡對310S不銹鋼和800H不銹鋼的組織結構進行分析對比,并通過浸泡試驗和電化學測試研究了這兩種不銹鋼在天然海水環境中的腐蝕規律。
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- [檢測百科]分享:海洋平臺導管架犧牲陽極失效機理2025年06月09日 13:11
- 以勝利海域海洋平臺導管架陰極保護為主要研究對象,現場勘察其海生物附著情況,通過室內試驗研究了犧牲陽極的腐蝕形貌、工作電位和活化特性等,并據此分析了海生物附著條件下犧牲陽極失效的關鍵原因。
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- [檢測百科]分享:脫硫塔附屬循環管道的泄漏原因2025年06月09日 10:57
- 某化工廠脫硫塔附屬循環管道多次發生泄漏,造成脫硫裝置非計劃停車檢修。通過宏觀檢查、滲透檢測、金相檢查等對管道失效原因進行了分析。
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- [檢測百科]分享:油氣管道腐蝕與防護的研究進展2025年06月09日 10:46
- 針對油氣管道日益嚴重的腐蝕問題,對管道腐蝕的類型、管道內外部腐蝕的影響因素等進行概述;并針對管道的內外部腐蝕分別提出了相應的腐蝕防護措施;利用已有的技術加強對油氣管道的檢測,最大程度地避免腐蝕現象的發生;最后以現有的防護措施為基礎展望了未來的研究趨勢。
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- [檢測百科]分享:低溫離子滲氮對17-4PH不銹鋼磨損和腐蝕影響的研究現狀2025年06月09日 10:35
- 對反應堆控制棒驅動機構絲杠材料17-4PH不銹鋼進行低溫離子滲氮處理,可以提高其表面硬度和耐磨性,滿足堆內苛刻的要求。為此,綜述了低溫離子滲氮對17-4PH不銹鋼顯微組織的影響;著重闡述了經低溫離子滲氮17-4PH不銹鋼的耐磨性和耐蝕性。
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- [檢測百科]分享:某油田站場區域陰極保護現場試驗與方案2025年06月09日 09:54
- 以某油田站場的埋地管道與儲罐底板為研究對象,開展了詳細的現場饋電試驗與三維數值模擬計算,基于現場試驗與模擬結果,確定所需保護電流及陽極地床分布方案,并進行了示范應用。
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- [檢測百科]分享:基于近紅外光譜的輸電線鋼芯腐蝕原位檢測方法2025年06月06日 14:20
- 基于近紅外光譜技術,提出了一種輸電線鋼芯腐蝕原位檢測方法。首先,通過近紅外檢測獲得4類不同腐蝕狀態輸電線表面的近紅外光譜;然后,對比分析獲得最佳光譜數據預處理方法,通過潛在投影圖(LPG)選擇了最佳建模波長,并結合主成分分析(PCA)降維數據和鵜鶘優化算法(POA)優化參數建立了基于支持向量機回歸(SVR)的腐蝕狀態分類識別模型;最后,采用能譜分析數據驗證模型對腐蝕狀態識別的準確性。
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- [檢測百科]分享:基于腐蝕管道剩余強度評價模型不確定性的全概率分析2025年06月06日 14:09
- 針對腐蝕管道剩余強度評價模型的不確定性,采用全概率數學方法進行評價分析。調研統計了237組腐蝕管道剩余強度試驗數據,定義了模型因子ε,并基于試驗數據計算了4種常用腐蝕管道剩余強度評價模型的模型因子。基于試驗數據獲得關于腐蝕管道剩余強度理論模型參數的多元回歸方程f,以f代替ε進而優化腐蝕管道剩余強度模型公式。
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- [檢測百科]分享:310S和316L不銹鋼在超臨界環境中的均勻腐蝕行為2025年06月06日 14:00
- 在600 ℃、20 MPa超臨界二氧化碳(S-CO2)環境中研究了310S和316L奧氏體不銹鋼的腐蝕行為。在靜態高壓釜中對兩種不銹鋼進行了500 h的均勻腐蝕試驗,采用掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜儀(EDS)、X射線衍射儀(XRD)等觀察和分析了試樣表面氧化膜的形貌、成分及結構。
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- [檢測百科]分享:油水乳化對超臨界CO2環境中N80碳鋼腐蝕行為的影響2025年06月06日 13:52
- 在利用高溫高壓反應釜模擬的超臨界CO2/原油/模擬采出水腐蝕環境(CO2壓力為9MPa、溫度為65℃)中,對N80碳鋼進行浸泡腐蝕試驗,研究了乳化劑和乳狀液含水率對N80碳鋼腐蝕速率、腐蝕產物膜微觀形貌、腐蝕產物膜元素組成和最大腐蝕深度的影響。通過觀察乳化劑加入前后乳狀液的形貌,測量原油和模擬采出水在N80碳鋼表面接觸角的變化,明確油水乳化對超臨界CO2腐蝕的影響機理。
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- [檢測百科]分享:常溫堿性水溶液中聯氨對20鋼腐蝕行為的影響2025年06月06日 13:41
- 為了在停爐保護中擺脫對聯氨的依賴并尋找其替代方案,通過電化學試驗研究了在不同pH的常溫氨水溶液中聯氨對20鋼腐蝕行為的影響。結果表明:在不含聯氨的氨水溶液中,20鋼的腐蝕速率隨著pH的升高而下降,其表面逐漸發生鈍化,當pH為10.5時,20鋼具有最小的腐蝕速率和最大的阻抗模;在pH為9.5和10.0的氨水-聯氨溶液中,隨著聯氨含量的增加,20鋼的腐蝕速率下降,聯氨通過吸附和替代氧化可對20鋼起到較好的緩蝕作用;在pH為10.5和11.0的氨水-聯氨溶液中,隨著聯氨含量的增加,20鋼的腐蝕速率反而增大,此時聯氨的存在促進了20鋼的腐蝕,聯氨對鈍化膜形成的抑制作用是造成上述現象的原因。
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- [檢測百科]分享:某儲氣庫壓縮機管線的服役應力監測數據分析2025年06月05日 15:11
- 在振動疊加、沉降等條件下,天然氣儲氣庫管線應力承載情況較為復雜。基于彈性應變原理,應變法可以實現結構應力的無損檢測。設計了應力監測系統原理樣機;基于前期某含硫氣藏型儲氣庫關鍵工藝窗口的多點應力、振動檢測數據,選取其重點位置安裝金屬式應變計,覆蓋壓縮機出口高溫管線、270 °大彎曲管線、振幅最大水平直管線、拘束度突變點位位置等,開展應力長期監測。對長期運行、壓縮機切換、地層波動等條件下管線重點位置的應力變化進行監測,發現了壓縮機管線的承載波動特征、部分(停機)管線承受的低周疲勞載荷與機組切換時的沖擊受載特征。研究結果為壓縮機設計、維護、儲氣庫安全運行提供了重要的方法和技術支撐。
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- [檢測百科]分享:搭接黏接薄壁圓筒的超聲檢測2025年06月05日 14:54
- 針對薄壁金屬與薄壁非金屬搭接黏結的薄壁圓筒的無損檢測問題,提出了一種超聲波多次衰減法檢測工藝;設計并運用仿真模型,進行軸向拔斷力(黏結強度)無損評價;研制了數字化黏結強度無損評價裝置。
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- [檢測百科]分享:基于集成算法的混凝土中鋼筋直徑渦流檢測2025年06月05日 14:40
- 在智能電網基建建設中,鋼筋混凝土質量關系到智能變電站、輸電線路等工程的安全。而鋼筋混凝土結構穩固的條件之一是所使用鋼筋的直徑是否符合標準。為了實現混凝土中鋼筋直徑的無損檢測,提出了基于隨機森林-支持向量機Stacking集成算法的鋼筋直徑渦流檢測方法。
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- [檢測百科]分享:火山石混凝土強度的超聲回彈綜合法檢測2025年06月05日 14:13
- 為解決傳統標準中的超聲回彈綜合法測強曲線推定火山石混凝土抗壓強度時存在較大誤差的問題,研究了火山石混凝土與石灰石混凝土回彈值和超聲波速的差異,進一步建立騰沖火山石混凝土超聲回彈綜合法測強曲線,并與現行超聲回彈綜合法測強曲線對比分析。
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