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核电材料的“BMI”——在高温水中的腐蚀电位
通过这种比拟,说明通过腐蚀电位-核电材料在高温水中的“BMI”预测与控制腐蚀开裂的科学原理和工程应用技术,为确保核电站运行期间设备材料“安全健康”提供保障。表1-2给出了压水堆核电站几种常用的不锈钢和镍基合金材料化学成分,表3给出了压水堆一回路水水质条件,材料与水质条件的组合导致特定的腐蚀电位对应特定的腐蚀(开裂)状态。
2020-06-20
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金属材料腐蚀原理必知,电化学腐蚀非常普遍
金属材料的腐蚀就以电化学腐蚀的过程进行。只有在无水的有机物介质中或高温的气体中(气体中即使含有水,也是以气相的水蒸气状态存在),金属材料的腐蚀过程才是化学腐蚀过程。但实际上在大部分的工业环境中金属材料会与含有凝聚态水的介质接触。自然环境中,即使相对湿度只有70%,在金属材料的表面也会有凝聚态的水膜。而金属材料在制成制件之前和之后的存放期,都处于大气环境中。许多情况下金属材料的制件的使用环境就是自然环境。所以电化学腐蚀过程非常普遍。
2020-06-19
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金属材料应力腐蚀开裂过程
金属会受到腐蚀的侵害(贵金属除外,如黄金和铂金,它们在常规条件下使用是相当罕见的)。腐蚀可以有多种形式,这里要谈的是腐蚀和机械应力相互作用的开裂形式。这种类型的失效被称为应力腐蚀开裂,通常缩写为SCC。SCC可能在多种机制下发生,如果开裂是氢脆导致的,这个词可以用来代替SCC。
2020-06-06
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成分分析的检测方法
成分分析技术主要用于对未知物,位置成分等进行分析,通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么,帮助您对样品进行定性定量分析,鉴别、橡胶、塑料等材质、原材料、助剂、特定成分及含量、异物等。
2020-04-30
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失效分析的6种方法及手段
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2020-04-08

