【摘 要】
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因为土壤对地下金属腐蚀的因素很多,关于湿度和含盐量对粉土腐蚀行为以及抗拉性能的影响还不是很完善。本文利用电化学阻抗技术(EIS),极化曲线技术(PC),室内拉伸试验方法等手段对X70钢在不同含水量和含盐量粉土中的电化学腐蚀行为和抗拉强度进行了研究,并对其腐蚀机理进行阐述。主要研究结论如下:(1)不同含水量下含氯化钠粉土的Nyquist图均由高频区的一部分圆弧和低频区的斜直线构成,圆弧半径随着含水量
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因为土壤对地下金属腐蚀的因素很多,关于湿度和含盐量对粉土腐蚀行为以及抗拉性能的影响还不是很完善。本文利用电化学阻抗技术(EIS),极化曲线技术(PC),室内拉伸试验方法等手段对X70钢在不同含水量和含盐量粉土中的电化学腐蚀行为和抗拉强度进行了研究,并对其腐蚀机理进行阐述。主要研究结论如下:(1)不同含水量下含氯化钠粉土的Nyquist图均由高频区的一部分圆弧和低频区的斜直线构成,圆弧半径随着含水量以及含盐量的增加而变小。建立了含氯化钠粉土的等效电路:随着含水量和含盐量的增大,粉土自身电阻、电荷转移电阻减小,常相位角原件增大;而双电层电容随含盐量增大而增大,随含水量减小而减小。(2)X70钢表面的腐蚀产物、腐蚀区域及深度随着含水量、含盐量的增加而增大;含水量较低时,X70钢的表面腐蚀区域相对较少,随着含水量增加到22%时,X70钢腐蚀区域和深度达到最大,而后随着含水量进一步增加到26%时,X70钢腐蚀区域深度变浅。(3)不同含水量、含盐量的粉土体系中X70钢的Nyquist图的容抗弧随着含水量和含盐量的增加,先减小后增大,阻抗值先减小后增大,结合层电阻与电荷转移电阻先减小后增大,腐蚀速率先增大后减小;在埋置时间为90天时,X70钢的Nyquist图中出现了扩散阻抗。(4)不同含水量、含盐量的粉土体系中X70钢的极化曲线表现相似均为光滑且连续。同一含盐量下,随着含水量的增加,电极的自腐蚀电位不断负移,自腐蚀电流密度先增大后减小,腐蚀速率先增大后减小。同一含水量下,随着含盐量的增加,电极的自腐蚀电位不断负移,自腐蚀电流密度先增大后减小,腐蚀速率先增大后减小。土壤湿度、含气率和盐分含量这三个因素既交替作用,又相互影响,含盐量过高时,氧气的溶解度降低,从而使得腐蚀速率下降。(5)相同含盐量下,X70钢的抗拉强度随着含水量的增加先减小后增大;相同含水量下,X70钢的抗拉强度随着含盐量的增加先减小后增大。
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