• 油气管材应力诱导腐蚀电化学行为探讨

    油气管材的应用贯穿了石油工业中的多个环节,主要包括钻采过程中使用的油井管[1,2]和储运过程中使用的集输管线[3-6]。目前常用的油气管材多为美国石油协会 (API) 标准下的管材,作为钢制管材的一类,在服役过程中除了会面临多样的腐蚀环境[7-14],还会受到复杂应力的作用。这些应力包括油井管自身重力作用而产生的应力,地层的挤压对套管产生的应力,油气在油管或集输管线中输送时产生的工作应力等,主要体

    2019-12-27 hualin

  • 一文带你看油气设施选材的腐蚀风险

    油气设施用碳钢和低合金钢碳钢和低合金钢材料主要适用于含CO2腐蚀环境。而CO2腐蚀已成为国内外油气田开采面临的主要腐蚀问题之一,特别是油气田开采进入中后期及深层高压CO2油气田的开发,温度和CO2分压上升,油气田井下管材面临的腐蚀环境更趋苛刻,CO2腐蚀问题更趋严重。CO2腐蚀往往表现为高的腐蚀速率、严重的局部腐蚀甚至穿孔,使得油气田井下管材发生腐蚀失效,造成巨大的经济损失,包括灾难性事故和生态环

    2019-12-26 hualin

  • Acta Mater& Adv Mater等期刊:吕昭平组利用第二相和TRIP效应韧塑化非晶合金的研究

    非晶合金与晶态合金的原子结构在空间排布不一样,其在三维空间呈长程无序、短程有序排列。 所以, 非晶态结构材料不具有晶态材料的位错、空位等缺陷。由于非晶材料的这种无序原子排列结构,与晶态合金相比,其具有高硬度、高强度、高电阻、耐蚀、耐磨及软磁性等特有的优异性能。因此, 非晶合金在功能材料和结构材料领域具有巨大的应用潜力,成为近年来材料领域的研究热点之一。 但是, 非晶塑性变形不像晶态金属中的位错变形

    2019-12-25 changyuan

  • 仿生学在航空发动机领域的应用

    仿生学是研究、模仿生物系统,或具有生物系统特征方式,亦或类似于生物系统工作方式的系统科学。通过模仿动植物的形态、结构、功能和行为,从中得到启发,并在此过程中不断创新,最终得到接近或超越生物原型的功能,从而解决人类面临的技术问题,这就是仿生学的思想。这一思想在生物学和技术之间架起了一座桥梁,通过再现生命现象的原理,找到解决工程问题的途径和方案。仿生学的发展与人类认识自然的水平和层次直接相关。人类对生

    2019-12-24 hualin

  • 离心风机叶轮防腐处理方法

    针对离心引风机叶轮腐蚀的问题,分析原因,给出处理方法。1 存在的问题机械设备腐蚀是化工企业生产最大难题,由于生产介质特殊,设备常常受到各类化学元素的腐蚀,接触主要为氯化氢气体。对于生产中出现的机械设备、各类管件的腐蚀都较为严重,离心引风机叶轮腐蚀更为严重,由于离心风机的叶轮接触氯化氢气体较大、同时水分也较多,采用叶轮材料为因铬镍,但腐蚀程度一次比一次更严重,甚至 3~6 mm 厚的因铬镍材料叶片腐

    2019-12-21 hualin

  • 扫描电化学显微镜的数值模拟和距离控制及其应用

    扫描电化学显微镜的数值模拟和距离控制及其应用分享至:扫描电化学显微镜是一种基于超微电极的扫描微探针电化学技术,是基于上世纪70年代末超微电极和上世纪80年代初扫描隧道显微镜发展起来的具有一定空间分辨率 (介于普通光学显微镜和STM) 的电化学原位检测方法,其核心是电化学和原位检测。SECM的检测信号是电流或者电位,因而具有化学反应灵敏性,不但可以研究探头或者基底电极上的异相反应电荷转移动力学和溶液

    2019-12-20 changyuan

  • 用于原位检测在深海并压力交变环境中有机涂层电化学阻抗的预埋微电极研究

    用于原位检测在深海并压力交变环境中有机涂层电化学阻抗的预埋微电极研究分享至:深海环境下金属材料的主要防护手段就是有机涂层保护[1,2]。有机涂层在服役环境下随服役时间延长而逐步失效,但这些失效行为难以被及时发现,从而导致涂层下服役金属材料发生严重腐蚀问题,影响深海环境下服役金属构件的使用寿命及设备的安全性。为及时发现这些腐蚀问题,开发原位测试技术显得尤为必要,因此对深海环境下服役的有机涂层进行原位

    2019-12-20 changyuan

  • 油气管材应力诱导腐蚀电化学行为探讨

    油气管材的应用贯穿了石油工业中的多个环节,主要包括钻采过程中使用的油井管[1,2]和储运过程中使用的集输管线[3-6]。目前常用的油气管材多为美国石油协会 (API) 标准下的管材,作为钢制管材的一类,在服役过程中除了会面临多样的腐蚀环境[7-14],还会受到复杂应力的作用。这些应力包括油井管自身重力作用而产生的应力,地层的挤压对套管产生的应力,油气在油管或集输管线中输送时产生的工作应力等,主要体

    2019-12-17 hualin