《表2 图1b极化曲线拟合得到的参数》
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《输电铁塔用镀锌钢在不同浓度NaCl和NaHSO_3中的腐蚀行为》
由图1a可知,NaHSO3的加入对镀锌钢的腐蚀具有显著影响,在所测浓度范围内,镀锌钢的腐蚀电流密度随NaHSO3浓度的增加而不断增大。在不含NaHSO3的空白溶液中,阴极区是一条光滑的曲线,阳极区有一段弱钝化区,是因为介质中腐蚀性离子含量较少,镀锌层表面形成致密氧化膜,对镀锌钢的阳极氧化过程有一定的抑制作用[9]。镀锌钢在含不同浓度NaHSO3溶液中的极化行为比较接近,其自腐蚀电位相差不大(在-1.09 V vs SCE左右),当NaHSO3浓度从0.01 mol/L增大到0.1 mol/L时,镀锌钢的阳极极化率从13.31 mV·dec-1减小到6.80 m V·dec-1,镀锌钢的Icorr从128.9μA·cm-2增大到1013μA·cm-2。镀锌钢在不同浓度NaCl溶液中处于活化状态(见图1b),没有钝态现象,当NaCl浓度从0.01 mol/L增大到0.1 mol/L时,腐蚀电位负移到-1.072 V,镀锌钢的Icorr从0.762μA·cm-2增大到25.76μA·cm-2,即在所测浓度范围内,NaCl的浓度越大,镀锌钢的腐蚀越严重。当相同浓度的NaCl和NaHSO3共同作用时,镀锌钢自腐蚀电位轻微负移,Icorr增大到4191μA·cm-2,是单独NaHSO3作用时的4倍,结果表明在当濒海化工区,HSO3-和Cl-共同作用可以明显加快镀锌钢的腐蚀速度。
图表编号 | XD0018539600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.01 |
作者 | 张仁坤、程红红、吴跃斌、周开河、方云辉、刘栓、蒲吉斌、王立平 |
绘制单位 | 浙江海洋大学石化与能源工程学院、浙江海洋大学石化与能源工程学院、国网浙江省电力公司宁波供电公司、国网浙江省电力公司宁波供电公司、国网浙江省电力公司宁波供电公司、国网浙江省电力公司宁波供电公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室浙江省海洋材料与防护技术重点实验室、国网浙江省电力公司宁波供电公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室浙江省海洋材料与防护技术重点实验室、国网浙江省电力公司宁波供电公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
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