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微电池腐蚀概述

微电池腐蚀概述

微电池存在h户生的腐蚀、.`}属与电解质溶液接触时,由于材料不均匀、表面状态不均匀等种种原囚,造成金属表面的电化学作用不均匀性,致使在表由_[存在许多极微小的电极,形成r微电池而导致腐蚀加}}I .在实践中,造成电化学不均匀性的因素很多、如化学成分不均、组织结构不均、表面膜不完整等.只要避免电化学不均匀性因索的存存,就能有效地降低腐蚀。

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微电池腐蚀造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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UPS蓄电池

  • 型号:12V100AH参数:输出压:12V额定容量:100AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-06
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UPS蓄电池

  • 12V150AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-06
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电池

  • 12V/24AH
  • 13%
  • 四川久远智能监控有限责任公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电池

  • 12V 4ah TR12-4
  • 爱弗
  • 13%
  • 广州澳星电子有限公司
  • 2022-12-06
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电池

  • 12V38AH
  • 13%
  • 上海松江飞繁电子有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电池

  • 7Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 14Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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电池电池

  • 电池满载后备时间0.5小时,电池柜定制
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-27
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电池空开

  • 电池空开
  • 1个
  • 3
  • 华为、一舟科技、易事特
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2019-11-17
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电池线

  • 1)定制电池电池电池电池开关、电池开关与UPS主机间连接的线材
  • 1套
  • 1
  • 品牌详见图纸
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-30
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电池

  • DC220V电池为国产免维护酸性电池
  • 1面
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-09-30
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电池柜(电池架)

  • 配套电池
  • 3个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-28
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微电池腐蚀概述常见问题

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微电池腐蚀概述文献

高温高压环境中不锈钢原电池腐蚀研究 高温高压环境中不锈钢原电池腐蚀研究

高温高压环境中不锈钢原电池腐蚀研究

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大小:608KB

页数: 4页

通过在高压釜内放置1Cr18Ni9Ti不锈钢电极和Cu电极组成原电池,研究了1Cr18Ni9Ti不锈钢在高温高压NaCl-H2S-H2O溶液中的原电池腐蚀行为。结果表明:原电池的腐蚀电流密度随温度升高和压力增大呈波动性变化,在沸点和临界点附近均出现极大值,且极大值随着NaCl和H2S浓度升高而增大。最大腐蚀电流密度在Cl-浓度较小(0.01 mol/L)时出现在亚临界腐蚀区(350℃,21.5 MPa左右),而在Cl-浓度较大(0.1 mol/L)时则出现在超临界腐蚀区(450℃,38.4 MPa左右)。根据腐蚀形貌探讨了1Cr18Ni9Ti不锈钢原电池的腐蚀规律。

混凝土结构中NO2-的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响 混凝土结构中NO2-的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响

混凝土结构中NO2-的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响

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页数: 6页

基于宏电池腐蚀理论,将阴极区钢筋和阳极区钢筋分别浇筑成两个独立的砂浆试块,并用导线将其连接成循环电路,通过断开和连接电路来控制钢筋的微电池腐蚀和宏电池腐蚀,再将不同浓度的NO2-溶液分别添加到阴极试块和阳极试块中以模拟其渗透过程,通过比较NO2-作用前后阴阳极钢筋之间宏电池腐蚀电流的大小,来评价阴阳极钢筋表面NO2-的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响.结果表明:当NO2作用于处于腐蚀状态的阳极钢筋时,能够增加阳极钢筋的极化阻抗,减少阴阳极钢筋间的宏电池腐蚀电位差,降低宏电池腐蚀电流,从而有效抑制宏电池腐蚀;当NO2-主要作用于处于腐蚀状态的阴极钢筋时,阴阳极钢筋间的宏电池电位差的增大易使宏电池腐蚀电流增加,存在加速钢筋宏电池腐蚀的危险.

电池腐蚀种类举例

电池腐蚀微电池腐蚀

即使是一块金属,不与其他金属接触,放在某些电解质溶液中,也会发生或多或少的溶解。例如工业锌在稀硫酸中的腐蚀。工业上大量设备是由碳钢或铸铁制造的。它们含有杂质Fe3C和石墨。当它们与电解质溶液接触时, 由于杂质的电位高, 成为无数的阴极,称为微阴极或局部阴极;铁的电位低,成为阳极,称为微阳极,或局部阳极。它们之间形成许多微小的电池,称为微电池或局部电池。这种微电池与上述大电池的原理是一样的。微电池造成的阳极腐蚀叫做微电池腐蚀。由于存在着微电池腐蚀作用,碳钢即使单独存在于盐水中,不与石墨接触,也会遭到腐蚀。不过不象与石墨接触,形成大电池时的腐蚀速度那样快。

当然, 金属存在杂质不是形成微电池的唯一原因。 实际上, 形成微电池的原因很多。如果金属表面各部位的物理和化学性质完全均一,则金属表面各部位电位相等。然而事实上不是这种情况:金属表面和介质都总是存在不同程度的不均一性。例如金属表面膜有微孔,孔内的金属就是阳极,金属表面有伤痕,伤处就是阳极。金属受到不均匀应力,应力较大的部位就是阳极,金属表面温度不同,温度高处就是阳极……等等。还有许多因素,统称为电化学不均一性。由于电化学不均一性,形成的电池腐蚀,称电化腐蚀。

电池腐蚀原电池腐蚀

原电池腐蚀发生在两种不同金属彼此接触时,它们因暴露在腐蚀环境而形成原电池。原电池电流使得阳极金属的腐蚀速度比没有两种金属接触时大。阳极金属与阴极金属的相对面积对腐蚀的严重程度有很大影响。当阳极面积比阴极小时,这一点尤其重要,腐蚀常局限在接触点附近,并可在阳极金属上形成深槽或点蚀斑。

电池腐蚀裂隙(浓差电池)瘸蚀

裂隙(浓差电池)腐蚀发生在不同浓度的腐蚀性溶液与同一金属的不同区域相接触时。因此,使滞留的溶液能接触的条件如裂纹、缝隙、鳞皮或表面沉积物等都会促成裂隙腐蚀。当不同浓度溶液接触金届时,就建立起电位差,于是电流从一个浓度的接触区流至另一浓度的接触区。 2100433B

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