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直流电流条件下的阴极保护实验研究论文答辩_梁宝乐
论文题目 目 录 第一章 课题的意义 第二章 理论 第三章 实验 致谢 第一章 课题的意义 现象 原因 解决办法 研究意义 现 象 金属腐蚀是一种很常见的腐蚀现象。 化工 地下轨道 金属腐蚀 石油管道 轮船 原 因 化学腐蚀是由于金属与电解质溶液接触时,金属表面各个部分存在一定的电位差(即存在阴极区和阳极区)所引起的。 本质:氧化还原反应 解决办法 为了消除金属表面不同部位在电解质溶液中的电位差,可通过牺牲阳极或外加电源对金属构筑物施加阴极电流,使其发生阴极极化。极化结果使金属的电位向负方向移动,直到原有的电位差消失,自然腐蚀停止。 本文采用外加直流电流 研究意义 提高各种器件在腐蚀环境下的工作能力。 有效保护器械的工作寿命。 降低投资成本,增加收益。 第一章 直流阴极保护理论 直流阴极保护原理 直流电流阴极保护系统 直流阴极保护原理 外加电流大于腐蚀电流时,金属获得电子的速度大于失去电子的速度,在其表面将积累过剩的电子,电极电位向负移动,当负电位达到足够大时,被保护金属便停止腐蚀。 直流电流阴极保护系统 稳压直流电源 辅助阳极:作用是为电流提供回路,同时产生一阳极电场。 参比电极参:测量电极电势时作参照比较的电极。 恒电位仪:保持电极电位恒定在任何所需值的电子仪器,它主要适用于电位经常波动的场合,如有杂散电流干扰等。 第三章 实验 实验方案 实验原理 实验数据 实验误差 实验结论 实验方案 方案一:腐蚀介质为0.3%的溶液的挂片法实验 方案二:腐蚀介质为自然土壤的挂片法实验 方案三:腐蚀介质为5%的溶液挂片法实验 实验原理 方案一 直流电流条件下挂片法阴极保护实验装置 方案二 土壤环境中直流阴极保护实验装置及接线图 方案三 腐蚀介质为5%的溶液实验装置及线路实物图 实验数据 方案一 保护电流、电压随时间变化折线图 方案二 方案三: 腐蚀介质为5%的NaCl溶液分别在保护电位为-750mV、-850mV、-950mV、 -1000mV、-1050mV 条件下输出电压与时间及保护电流与时间的折线图 实验误差分析 (1)实验介质温度 由于实验时间长,采用的是室内常温环境,而参比电极的性能与温度有关,而且随着温度升高,析氢腐蚀会加快。但室内温度在早晚虽有所变化,但变化幅度不大,所以由此造成的误差在可以忽略。 (2)大气压力 在阴极称重时,由于电子秤精确到0.1mg,所以环境中的气压小幅度的变化就能引起电子秤显示重量的变化,对此情况,电子秤每次使用时都要将它的玻璃门关上,而且每次都要等电子秤显示的数据稳定下来之后才可读取,这样可以避免误差。 (3)打磨误差 在阴极称重前,要用砂纸将其逐级打磨止光亮,在此过程中,由于保护度都相当高,阴极腐蚀特别小,所以在打磨时及其容易打磨过度,有时甚至会出现多余打磨的量都超过了腐蚀的量,这时所造成的误差便不可忽略,甚至可以说是错误操作,因此为减小此误差,每次打磨都由相同的人操作,一个人的视觉效果一般相同,这样可极大的减小误差,如果一旦出现打磨过度而得到的额实验数据与理论不符,及时重新做一次,重新获取该组实验数据。总体来说,这样获得的实验结果虽不精确,但不影响整体的实验结果分析。 (4)电网干扰 在进行挂片法实验时,所用的电源是实验室的电源,该电源没有接地,在实验过程有时中会出现杂散干扰的电流,导致实验时的电压不稳定,会出现波动,但波动很小,为避免这个干扰,在该实验进行时采取了简易的屏蔽处理,基本上排除了干扰,得到了准确的实验数据。 实验结论 1、直流电流阴极保护在不同的实验介质条件下,都可以对金属进行防腐保护,并且介质不同,在相同的保护电位下,保护效果不同,这说明阴极最大极化保护电位与实验介质有关
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