【摘 要】
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在模拟油田CO2/H2S共存环境中,利用高温高压模拟试验、四点弯曲应力加载方法及扫描电子显微镜分析评价了13Cr不锈钢在模拟油田环境中应力和缝隙协同作用下的应力腐蚀敏感性.结果表明:在CO2和H2 S环境中无应力条件下,13Cr不锈钢均有稳定的阳极钝化区,但环境中出现H2 S后,其自腐蚀电位明显降低,腐蚀速率相对增大,点蚀敏感性增大,加载应力(80% σs)后,材料表面钝化状态不稳定;在H2 S分压为0.1 M Pa的高温高压环境中,当加载80% σs应力并协同0.1 m m缝隙作用时,13C r不锈钢表
【机 构】
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中国石油集团石油管工程技术研究院石油管材及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室,西安710077;西安交通大学金属材料强度国家重点实验室,西安710049;长庆油田分公司油气工艺研究院,西安 71
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在模拟油田CO2/H2S共存环境中,利用高温高压模拟试验、四点弯曲应力加载方法及扫描电子显微镜分析评价了13Cr不锈钢在模拟油田环境中应力和缝隙协同作用下的应力腐蚀敏感性.结果表明:在CO2和H2 S环境中无应力条件下,13Cr不锈钢均有稳定的阳极钝化区,但环境中出现H2 S后,其自腐蚀电位明显降低,腐蚀速率相对增大,点蚀敏感性增大,加载应力(80% σs)后,材料表面钝化状态不稳定;在H2 S分压为0.1 M Pa的高温高压环境中,当加载80% σs应力并协同0.1 m m缝隙作用时,13C r不锈钢表面缝隙处出现了点蚀现象,但并未扩展导致应力腐蚀开裂;当H2 S分压增大至0.5 M Pa并加载80% σs应力时,试样发生应力腐蚀开裂.H2 S的存在增大了材料表面的活性,促进腐蚀损伤的加速.
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在青岛海湾大桥现场大气中对ZG20Mn钢进行了7 a的暴露试验,通过扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)等研究了其腐蚀行为.结果表明:在青岛海湾大桥现场大气中,随着暴露时间的延长,ZG20Mn钢的腐蚀速率呈现下降的趋势,平均腐蚀深度与暴露时间符合幂函数关系;随着暴露时间的延长,ZG20M n钢局部腐蚀的趋势增强,点蚀深度增大;M nS夹杂物和含氯盐颗粒会促进腐蚀的产生;在青岛海湾大桥现场大气中暴露7 a后,ZG20Mn钢的腐蚀产物主要为α-FeOOH、α-Fe2O3和Fe3O4,α
在高温高压高矿化度环境中,通过60d腐蚀浸泡试验结合扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射仪(X RD)等研究了含C r低合金钢(C r质量分数为1% ~5%)腐蚀产物膜的特性及其对应的腐蚀行为.结果显示:随着Cr含量的提高,低合金钢的均匀腐蚀与局部腐蚀速率均呈现下降趋势,其中均匀腐蚀速率在添加3%Cr后下降至0.026 mm/a以下,局部腐蚀敏感性随着Cr含量的增加显著降低;Cr含量对于低合金钢耐蚀性的影响源于腐蚀产物膜结构与成分的改变,随着基体中Cr含量的增加,以沉积产物为主的腐蚀产物膜由碳
为了研究耐热钢在超临界二氧化碳布雷顿循环系统中的适用性,选择目前电厂常用的两种金属材料(马氏体钢T 91和奥氏体不锈钢H R3C),在600℃/25 M Pa的超临界二氧化碳环境中开展腐蚀试验.通过腐蚀质量增加研究了2种材料的腐蚀动力学规律;利用扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDS)测量腐蚀产物层的厚度,分析腐蚀产物的形貌和元素分布;利用X射线衍射仪(X RD)对试样表面腐蚀产物进行物相分析.结果表明:在超临界二氧化碳中,马氏体钢T 91和奥氏体不锈钢H R3C的腐蚀质量增加随时间呈近似抛物线的变化规
为了提高地方应用型高校学生的自主学习能力、创造力和创新创业能力,本文从课程的角度分析了移动应用开发课程在应用型高校背景下的现状及问题,设计了基于翻转课堂的教学模式,并从教学效果和创新实践效果两方面对该教学模式与传统教学模式进行了对比.开发了“课前自学(知识内化)到课中(扩展总结)再到课后(应用创新)”的学习路径,对比三年的教学效果,达到了提高学生的自主学习能力、激化学生的创造力、增强学生的创新创业能力的教学目标.
某气田在生产过程中,地面集输管线(包括三通、弯头、法兰等)发生多起穿孔或爆管事件,严重影响正常安全生产.通过管内腐蚀产物组成的能谱分析,管内多相流计算,腐蚀和冲蚀模型验证,腐蚀部位流场分析等,对该气田管线腐蚀的影响因素进行了研究.结果表明:管线和管件的穿孔或爆管主要是CO2腐蚀和冲刷腐蚀引起的,管内介质流速较高时缓蚀剂的缓蚀效果会降低,通过流场与腐蚀数据耦合,明确了适合该气田工程应用的冲刷腐蚀临界流速,并提出了控制管线与管件腐蚀的防护措施.
通过Mott-Schottky法和失重法,研究了两种阴离子溶液(Na2 SO4和NaHCO3)对P110钢表面富铁相硫化亚铁(FeS1-x)腐蚀产物膜保护性的影响,并通过X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)和扫描电镜(SEM)对其保护性的变化进行了解释.结果表明:经过Na2 SO4溶液浸泡的腐蚀产物膜更容易发生电子转移和溶质扩散,表现为p型半导体特性,保护性较差;经过NaHCO3溶液浸泡后,电子转移和溶质扩散得到减缓,腐蚀产物膜表现为n型半导体特性,保护性较好.
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