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钛材氯化物耐点腐蚀性能试验研究的主要创新点有哪些

jwb458 2017-05-03 15:09:07 443  浏览
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全部评论(1条)

  • zjk724 2017-05-04 00:00:00
    你好   腐蚀的分类及特点   1.1 点蚀   点蚀又称坑蚀和小孔腐蚀。点蚀有大有小,一般情况下,点蚀的深度要比其直径大的多。点蚀经唱法生在表面有钝化膜或保护膜的金属上。   由于金属材料中存在缺陷、杂质和溶质等的不均一性,当介质中含有某些活性阴离子(如Cl-)时,这些活性阴离子首先被吸附在金属表面某些点上,从而使金属表面钝化膜发生破坏。一旦这层钝化膜被破坏又缺乏自钝化能力时,金属表面就发生腐蚀。这是因为在金属表面缺陷处易漏出机体金属,使其呈活化状态,而钝化膜处仍为钝态,这样就形成了活性—钝性腐蚀电池,由于阳极面积比阴极面积小得多,阳极电流密度很大,所以腐蚀往深处发展,金属表面很快就被腐蚀成小孔,这种现象被称为点蚀。   在石油、化工的腐蚀失效类型统计中,点蚀约占20%~25%。流动不畅的含活性阴离子的介质中容易形成活性阴离子的积聚和浓缩的条件,促使点蚀的生成。粗糙的表面比光滑的表面更容易发生点蚀。   PH值降低、温度升高都会增加点蚀的倾向。氧化性金属离子(如Fe3+、Cu2+、Hg2+等)能促进点蚀的产生。但某些含氧阴离子(如氢氧化物、铬酸盐、硝酸盐和硫酸盐等)能防止点蚀。   点蚀虽然失重不大,但由于阳极面积很小,所以腐蚀速率很快,严重时可造成设备穿孔,使大量的油、水、气泄漏,有时甚至造成火灾、爆炸等严重事故,危险性很大。点蚀会使晶间腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳等加剧,在很多情况下点蚀是这些类型腐蚀的起源。   1.2 缝隙腐蚀   在电解液中,金属与金属或金属与非金属表面之间构成狭窄的缝隙,缝隙内有关物质的移动受到了阻滞,形成浓差电池,从而产生局部腐蚀,这种腐蚀被称为缝隙腐蚀。缝隙腐蚀常发生在设备中法兰的连接处,垫圈、衬板、缠绕与金属重叠处,它可以在不同的金属和不同的腐蚀介质中出现,从而给生产设备的正常运行造成严重障碍,甚至发生破坏事故。对钛及钛合金来说,缝隙腐蚀是Z应关注的腐蚀现象。介质中,氧气浓度增加,缝隙腐蚀量增加;PH值减小,阳极溶解速度增加,缝隙腐蚀量也增加;活性阴离子的浓度增加,缝隙腐蚀敏感性升高。但是,某些含氧阴离子的增加会减小缝隙腐蚀量。   1.3 应力腐蚀   材料在特定的腐蚀介质中和在静拉伸应力(包括外加载荷、热应力、冷加工、热加工、焊接等所引起的残余应力,以及裂缝锈蚀产物的楔入应力等)下,所出现的低于强度极限的脆性开裂现象,称为应力腐蚀开裂。   应力腐蚀开裂是先在金属的腐蚀敏感部位形成微小凹坑,产生细长的裂缝,且裂缝扩展很快,能在短时间内发生严重的破坏。应力腐蚀开裂在石油、化工腐蚀失效类型中所占比例Z高,可达50%。   应力腐蚀的产生有两个基本条件:一是材料对介质具有一定的应力腐蚀开裂敏感性;二是存在足够高的拉应力。导致应力腐蚀开裂的应力可以来自工作应力,   也可以来自制造过程中产生的残余应力。据统计,在应力腐蚀开裂事故中,由残余应力所引起的占80%以上,而由工作应力引起的则不足20%。   应力腐蚀过程一般可分为三个阶段。diyi阶段为孕育期,在这一阶段内,因腐蚀过程局部化和拉应力作用的结果,使裂纹生核;第二阶段为腐蚀裂纹发展时期,当裂纹生核后,在腐蚀介质和金属中拉应力的共同作用下,裂纹扩展;第三阶段中,由于拉应力的局部集中,裂纹急剧生长导致零件的破坏。   在发生应力腐蚀破裂时,并不发生明显的均匀腐蚀,甚至腐蚀产物极少,有时肉眼也难以发现,因此,应力腐蚀是一种非常危险的破坏。   一般来说,介质中氯化物浓度的增加,会缩短应力腐蚀开裂所需的时间。不同氯化物的腐蚀作用是按Mg2+、Fe3+、Ca2+、Na1+、Li1+等离子的顺序递减的。发生应力腐蚀的温度一般在50℃~300℃之间。   防止应力腐蚀应从减少腐蚀和消除拉应力两方面来采取措施。主要是:一要尽量避免使用对应力腐蚀敏感的材料;二在设计设备结构时要力求合理,尽量减少应力集中和积存腐蚀介质;三在加工制造设备时,要注意消除残余应力。   1.4 腐蚀疲劳   腐蚀疲劳是在腐蚀介质与循环应力的联合作用下产生的。这种由于腐蚀介质而引起的抗腐蚀疲劳性能的降低,称为腐蚀疲劳。疲劳破坏的应力值低于屈服点,在一定的临界循环应力值(疲劳极限或称疲劳寿命)以上时,才会发生疲劳破坏。而腐蚀疲劳却可能在很低的应力条件下就发生破断,因而它是很危险的。   影响材料腐蚀疲劳的因素主要有应力交变速度、介质温度、介质成分、材料尺寸、加工和热处理等。增加载荷循环速度、降低介质的PH值或升高介质的温度,都会使腐蚀疲劳强度下降。材料表面的损伤或较低的粗糙度所产生的应力集中,会使疲劳极限下降,从而也会降低疲劳强度。   1.5 晶间腐蚀   晶间腐蚀是金属材料在特定的腐蚀介质中,沿着材料的晶粒间界受到腐蚀,使晶粒之间丧失结合力的一种局部腐蚀破坏现象。受这种腐蚀的设备或零件,有时从外表看仍是完好光亮,但由于晶粒之间的结合力被破坏,材料几乎丧失了强度,严重者会失去金属声音,轻轻敲击便成为粉末。   据统计,在石油、化工设备腐蚀失效事故中,晶间腐蚀约占4%~9%,主要发生在用轧材焊接的容器及热交换器上。   一般认为,晶界合金元素的贫化是产生晶间腐蚀的主要原因。通过提高材料的纯度,去除碳、氮、磷和硅等有害微量元素或加入少量稳定化元素(钛、铌),以控制晶界上析出的碳化物及采用适当的热处理制度和适当的加工工艺,可防止晶间腐蚀的产生。 1.6 均匀腐蚀   均匀腐蚀是指在与环境接触的整个金属表面上几乎以相同速度进行的腐蚀。在应用耐蚀材料时,应以抗均匀腐蚀作为主要的耐蚀性能依据,在特殊情况下才考虑某些抗局部腐蚀的性能。   1.7 磨损腐蚀(冲蚀)   由磨损和腐蚀联合作用而产生的材料破坏过程叫磨损腐蚀。磨损腐蚀可发生在高速流动的流体管道及载有悬浮摩擦颗粒流体的泵、管道等处。有的过流部件,如高压减压阀中的阀瓣(头)和阀座、离心泵的叶轮、风机中的叶片等,在这些部位腐蚀介质的相对流动速度很高,使钝化型耐蚀金属材料表面的钝化膜,因受到过分的机械冲刷作用而不易恢复,腐蚀率会明显加剧,如果腐蚀介质中存在着固相颗粒,会大大加剧磨损腐蚀。   1.8 氢脆   金属材料特别是钛材一旦吸氢,就会析出脆性氢化物,使机械强度劣化。在腐蚀介质中,金属因腐蚀反应析出的氢及制造过程中吸收的氢,是金属中氢的主要来源。金属的表面状态对吸氢有明显的影响,研究表明,钛材的研磨表面吸氢量Z多,其次为原始表面,而真空退火和酸洗表面Z难吸氢。钛材在大气中氧化处理能有效防止吸氢。

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环形超声成像设备图片有哪些关键点?

环形超声成像设备图片:创新技术与应用

在现代医学影像技术领域,环形超声成像设备已成为一种日益重要的工具。本文将探讨环形超声成像设备的工作原理、技术特点以及其在医疗领域的应用,并通过一些图片展示其设备结构和使用场景,帮助读者更好地理解这一技术的先进性和实用性。通过详细的分析,本文旨在为医学专家、工程师及相关领域的从业者提供深入的技术参考。

环形超声成像设备是一种通过环形阵列传感器采集超声波信号,以形成高精度图像的医学成像设备。与传统的超声成像设备相比,环形超声设备的大特点是其采用环形阵列技术,这使得设备能够以全方位、无死角的方式进行扫描。这种技术的应用可以大大提高超声图像的质量,尤其是在一些复杂的诊断场景中,如心脏病、肿瘤检测以及微创手术的引导等领域。

环形超声成像设备的工作原理相较于传统超声设备有了显著的改进。传统的超声设备依赖线性或平面阵列传感器进行扫描,扫描角度和视野相对有限。而环形超声成像设备则通过360度环形阵列传感器,能够在较大的范围内采集超声波数据,生成更为详细和立体的图像。这种技术突破使得医生在进行临床诊断时,能够更全面地了解病变部位的情况,进而提高诊断的准确性和及时性。

从环形超声成像设备的应用角度来看,其在医疗诊断中占据了重要位置。在心脏病检测中,环形超声成像设备能够提供全方位的心脏图像,帮助医生精确分析心脏结构的变化和病变情况,尤其是在评估心脏瓣膜的运动和心肌的厚度时,传统设备往往难以达到这样的精度。而在肿瘤诊断中,环形超声成像设备也能够提供更加清晰的肿瘤形态图像,便于医生判断肿瘤的大小、形态以及是否具有恶性特征。

除了诊断用途,环形超声成像设备还在微创手术中有着广泛应用。通过实时显示患者体内的组织结构和病变区域,环形超声成像设备可以为外科医生提供精确的视觉引导,使得手术操作更加和安全。在一些高度复杂的微创手术中,环形超声成像技术无疑为手术团队提供了强有力的技术支持。

为了更好地理解环形超声成像设备的结构和工作原理,下面将展示一些典型的环形超声成像设备图片。这些图片展示了设备的外观、环形阵列传感器的布局以及成像过程的实时效果。通过这些图片,读者可以直观地了解环形超声设备的功能和优势,并对其在医疗中的应用有更深刻的认识。

环形超声成像设备作为一种新型的医学影像设备,凭借其全方位的扫描能力和高精度的成像效果,正在为医疗行业带来革命性的改变。无论是在心脏病、肿瘤检测,还是在微创手术中的应用,环形超声成像设备都展现了其独特的技术优势。随着技术的不断发展,未来的环形超声成像设备将更加智能化、化,为医学诊断和提供更为强大的支持。

环形超声成像设备的广泛应用将推动医疗技术向更高的精度和效率迈进,进一步优化医疗服务的质量。

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