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文檔簡介
1、本論文首先對電化學噪聲的研究現(xiàn)狀、背景和發(fā)展等進行了綜述。然后通過對AZ91D鎂合金在腐蝕過程的研究,使用電化學工作站對有效噪聲數(shù)據(jù)進行采集,并對電化學噪聲數(shù)據(jù)進行時域、頻域分析,由此演化出電化學噪聲特征參數(shù),最終建立了電化學噪聲與AZ91D鎂合金腐蝕過程的聯(lián)系。同時使用掃描電子顯微鏡觀察了AZ91D鎂合金出現(xiàn)電化學噪聲時的表面形貌。最后,探討了Cl-對不同金屬的電化學噪聲現(xiàn)象的影響。實驗結果表明在不同的Cl-濃度下,AZ91D鎂合金在
2、NaCl溶液中具有不同的電化學噪聲現(xiàn)象。AZ91D鎂合金電化學噪聲的時域分析結果表明,標準偏差、點蝕指數(shù)和噪聲電阻隨Cl濃度的增加而增大,腐蝕速率也隨濃度的增加而增大。頻域分析結果表明,高頻線性部分的斜率κ大于-20dB·dec-1時,AZ91D鎂合金電極表面發(fā)生了點蝕。白噪聲水平W在Cl-濃度為0.10mol·L-1時達到最大值,AZ91D鎂合金最容易發(fā)生腐蝕。通過對比Cl對不同金屬的電化學噪聲的影響可知,金屬在含有侵蝕性離子的溶液中
3、易發(fā)生電化學噪聲。在含Cl-的溶液中,Cl-濃度越大,金屬越容易形成點蝕。
本文還對N80鋼在不同CO2分壓下的腐蝕行為進行了研究。首先綜述了CO2腐蝕的發(fā)展、機理以及線性極化技術的原理。然后通過模擬油田井下高溫高壓的腐蝕環(huán)境,采用失重法研究N80鋼在不同CO2分壓下的腐蝕速度。利用線性極化技術研究N80鋼的電化學腐蝕行為,通過測得的極化電阻值進而求得N80鋼的腐蝕速度。驗結果表明,CO2分壓越大,N80鋼的腐蝕速度越大。
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