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| 1 | X80管线钢及其焊缝在库尔勒土壤环境中腐蚀行为显示文摘采用动电位极化、交流阻抗技术、失重法研究了X80管线钢及焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为,并结合X射线衍射仪(XRD)和金相显微镜(OM)对腐蚀产物及形貌进行表征。结果表明:随着浸泡时间的增加,金属腐蚀电位逐渐上升,电极表面的腐蚀产物层越来越厚,母材的腐蚀速率呈逐渐降低的趋势,而焊缝的腐蚀速率呈现减小后增大的趋势。金属电极表面内层的腐蚀产物膜Fe3O4对基体起到了一定的保护作用,减缓了X80钢及焊缝的腐蚀速率。当浸泡后期(30 d)时,焊缝的产物膜因大量脱落而出现裂纹,有利于溶液中Cl-等腐蚀性离子的侵入,加速局部腐蚀的进行。相同浸泡时间下,焊缝的腐蚀程度高于母材,这是由于焊接过程使焊缝组织结构产生了不均匀性,导致焊缝晶界处的晶格畸变能和活性偏高,耐腐蚀性能差。 | 吴明 谢飞 陈旭 王丹 刁照金 张文建 葛岚 | 2013 | 四川大学学报(工程科学版)2013,45,5: | 20 |
| 2 | 中厚钢板探伤不合格原因分析显示文摘运用低倍及光镜观察组织、普通扫描电镜及Aspex自动扫描电镜研究夹杂物分布等手段分析了A709Gr50F钢板探伤不合试样,检验结果表明:在轧板的厚度中心出现了大量微裂纹,主要影响因素为带状组织及长条状MnS塑性夹杂物。 | 杨小刚 张立峰 张瑞 杨文 | 2013 | 炼钢2013,29,6: | 11 |
| 3 | 库尔勒土壤模拟溶液的pH对X80管线钢电化学腐蚀行为的影响显示文摘通过测定电化学阻抗谱和动电位极化曲线,研究了库尔勒土壤模拟溶液的pH对X80钢电化学腐蚀行为的影响,并用光学显微镜观察其腐蚀表面形貌。结果表明:随着模拟溶液pH的增大,X80钢的腐蚀速率呈现逐渐减小的趋势;当模拟溶液为弱酸性时,腐蚀产物膜遭到破坏,X80钢表面腐蚀坑明显;当溶液为碱性时,腐蚀产物膜能够防止金属进一步腐蚀;模拟溶液pH为10.5时,X80钢表面出现了钝化膜,其表面腐蚀现象不明显,只有几个微小的腐蚀坑存在。 | 谢飞 杨晓峰 王丹 王永彪 齐季 丰华岐 | 2015 | 机械工程材料2015,39,4: | 10 |
| 4 | 管线钢氢致开裂研究现状显示文摘综述了管线钢发生氢致开裂的影响因素及机理的研究现状。分析了材料因素、应力因素和环境因素对氢致开裂的影响,认为材料性质是影响氢致开裂的主要因素。提出了氢致开裂研究中存在的问题,并指明未来氢致开裂的研究方向。 | 范裕文 吴明 陈旭 谢飞 孟向楠 王彦亮 | 2017 | 热加工工艺2017,46,4: | 7 |
| 5 | 氢对X80钢在库尔勒土壤模拟溶液中应力腐蚀开裂行为的影响显示文摘采用电化学充氢技术、动电位扫描技术、交流阻抗技术(EIS)和慢应变速率拉伸试验(SSRT)研究库尔勒土壤模拟溶液中氢对X80管线钢应力腐蚀开裂(SCC)行为的影响,并利用扫描电镜(SEM)观察试样断口形貌。研究结果表明:充氢电流密度和充氢时间的增加均能加速金属腐蚀反应;随着充氢量的增大,试样自腐蚀电位呈下降趋势,腐蚀速率逐渐增大,氢促进了X80钢在库尔勒模拟溶液中腐蚀的发展;电化学充氢后,X80钢的应力腐蚀开裂行为主要由氢致开裂(HIC)作用决定,阳极溶解过程只起到辅助裂纹形核的作用,因为氢能引起材料局部塑性变形,促进裂纹尖端形核和扩展。 | 谢飞 王丹 吴明 宋嘉良 张康南 杨旭 | 2016 | 中南大学学报(自然科学版)2016,47,2: | 6 |
| 6 | 管线钢氢渗透行为的研究进展显示文摘天然气管道掺氢输送是现阶段氢能输送最为经济有效的方式之一,但必须重视管材与氢的相容性问题。天然气中掺入氢气后,氢通过吸附、扩散等过程进入金属管材内部,部分被氢陷阱捕获,部分在晶格间扩散。进入金属管材内部的氢是影响管线钢服役性能的关键,因此,研究管线钢氢渗透行为具有十分重要的意义。本文从管线钢的氢渗透研究方法以及影响因素等方面综述了管线钢氢渗透行为的研究进展。 | 姚婵 陈健 明洪亮 王俭秋 | 2023 | 中国腐蚀与防护学报2023,43,2: | 1 |
| 7 | 表面离子渗氮对X80钢在鹰潭土壤模拟溶液中腐蚀行为的影响显示文摘对X80管线钢表面进行离子渗氮,研究其在酸性鹰潭土壤模拟溶液中的腐蚀行为。电化学和腐蚀失重实验的结果表明:浸泡相同时间,经离子渗氮的试样比X80钢更耐蚀,其腐蚀速率小于X80钢。离子渗氮处理使X80钢表面生成了ε相和γ'相,可显著提高腐蚀电位,使腐蚀反应更难发生;氮化物及钢中固溶氮原子,可显著降低自腐蚀电流密度,降低腐蚀反应速率。随浸泡时间的增加,经离子渗氮的试样表面的自腐蚀电流密度单调增加,源于表面腐蚀产物膜致密性差,易形成微孔和缝隙,加速腐蚀。 | 孙彦伟 陈吉 许志显 陈晓明 | 2015 | 腐蚀科学与防护技术2015,27,3: | 0 |