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海洋干湿交替环境中HCO3^-浓度对X100钢腐蚀行为的影响
被引量:
3
1
作者
荆婉婷
吴明
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第24期24138-24144,共7页
随着我国南海海域油气资源的开发,海洋油气管道里程迅速增加。然而,严苛的海洋环境极易引起油气管线钢腐蚀,特别是在海洋CO2系统中,快速增长的CO2排放导致海洋系统中HCO3^-和CO3^2-浓度增大,已成为影响海洋结构中金属材料腐蚀的重要因...
随着我国南海海域油气资源的开发,海洋油气管道里程迅速增加。然而,严苛的海洋环境极易引起油气管线钢腐蚀,特别是在海洋CO2系统中,快速增长的CO2排放导致海洋系统中HCO3^-和CO3^2-浓度增大,已成为影响海洋结构中金属材料腐蚀的重要因素之一。通过建立模拟海洋干湿交替加速腐蚀试验模型,提出薄液层中电化学测试和慢应变速率拉伸试验方法,测试干湿交替环境中不同HCO3^-浓度下X100钢的腐蚀行为,利用SEM、XRD等方法表征试样表面腐蚀形貌和物相构成,揭示海洋干湿交替环境中HCO3^-浓度变化对X100钢腐蚀机制的影响。研究结果表明,在模拟海洋干湿交替条件下,X100钢腐蚀行为随着HCO3^-浓度增加呈现出先快速增长后缓慢增长的特征,其应力腐蚀敏感性随薄液层中HCO3^-浓度增大而提高,断口形貌逐渐表现出脆性断裂特征;在HCO3^-浓度较高的环境中,电化学腐蚀阴极反应受到抑制,但是在Bockris机制作用下,HCO3^-离解反应为电化学阴极反应提供了额外的氢源,增大了试样的电化学腐蚀速率和应力腐蚀敏感性。
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关键词
X100管线钢
海洋干湿交替环境
电化学腐蚀
应力腐蚀开裂
HCO3^-
腐蚀机制
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职称材料
题名
海洋干湿交替环境中HCO3^-浓度对X100钢腐蚀行为的影响
被引量:
3
1
作者
荆婉婷
吴明
机构
辽宁石油化工大学石油天然气工程学院
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第24期24138-24144,共7页
基金
国家自然科学基金(51574147)。
文摘
随着我国南海海域油气资源的开发,海洋油气管道里程迅速增加。然而,严苛的海洋环境极易引起油气管线钢腐蚀,特别是在海洋CO2系统中,快速增长的CO2排放导致海洋系统中HCO3^-和CO3^2-浓度增大,已成为影响海洋结构中金属材料腐蚀的重要因素之一。通过建立模拟海洋干湿交替加速腐蚀试验模型,提出薄液层中电化学测试和慢应变速率拉伸试验方法,测试干湿交替环境中不同HCO3^-浓度下X100钢的腐蚀行为,利用SEM、XRD等方法表征试样表面腐蚀形貌和物相构成,揭示海洋干湿交替环境中HCO3^-浓度变化对X100钢腐蚀机制的影响。研究结果表明,在模拟海洋干湿交替条件下,X100钢腐蚀行为随着HCO3^-浓度增加呈现出先快速增长后缓慢增长的特征,其应力腐蚀敏感性随薄液层中HCO3^-浓度增大而提高,断口形貌逐渐表现出脆性断裂特征;在HCO3^-浓度较高的环境中,电化学腐蚀阴极反应受到抑制,但是在Bockris机制作用下,HCO3^-离解反应为电化学阴极反应提供了额外的氢源,增大了试样的电化学腐蚀速率和应力腐蚀敏感性。
关键词
X100管线钢
海洋干湿交替环境
电化学腐蚀
应力腐蚀开裂
HCO3^-
腐蚀机制
Keywords
X100 steel
marine wet-dry cycling
electrochemical corrosion
stress corrosion cracking
HCO^3-
corrosion mechanism
分类号
TE988 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
海洋干湿交替环境中HCO3^-浓度对X100钢腐蚀行为的影响
荆婉婷
吴明
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
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职称材料
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