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公开(公告)号:CN114737193A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110020778.9
申请日:2021-01-08
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明公开了一种耐高温牺牲阳极,包括以下质量分数含量的各组分:3‑6%锌、0.5‑2%碳纳米颗粒、0.05‑0.1%铟、0.1‑0.2%镉、0.1‑0.2%锰、0.1‑0.2%镁、0.16‑0.35%其他元素,余量为铝,其他元素包括以下质量分数含量的各组分:0.08%‑0.12%铈、0.01‑0.02%镓、0.01‑0.015%钍和0.06‑0.1%锡,其他元素的余量为杂质。添加碳纳米颗粒,通过碳纳米颗粒良好的导电性能和热稳定性能,提高牺牲阳极材料在高温下的电流效率,降低牺牲阳极在高温下电流效率快速下降的缺陷,使其适用温度更高;同时,碳纳米颗粒在牺牲阳极材料中均匀分布,且由于碳纳米颗粒在腐蚀过程中可作为接收电子的阴极,使牺牲阳极内部存在均匀分布的碳阴极,促使腐蚀产物脱落,提高牺牲阳极腐蚀产物的溶解性能,提升牺牲阳极保护效果。
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公开(公告)号:CN114717502A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210342465.X
申请日:2015-05-28
申请人: 安赛乐米塔尔公司
IPC分类号: C23C2/12 , C23C2/40 , C22C21/02 , C22C21/06 , C22C21/08 , C22C21/10 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/20 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/38 , C22C38/40 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C38/58 , C22C38/60 , C21D1/673 , C21D9/00 , C23F13/14
摘要: 本发明涉及设置有提供牺牲阴极保护的涂层的钢板,所述涂层包含1重量%至40重量%的锌,0.01重量%至0.4重量%的镧,以及任选的最高达10重量%的镁,任选的最高达15重量%的硅,以及任选的以累积量计最高达0.3重量%的附加组分,剩余部分由铝和不可避免的杂质或残余元素组成。本发明还涉及通过热锻或冷锻生产部件的方法以及可以以该方法获得的部件。
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公开(公告)号:CN114703481A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210204808.6
申请日:2022-03-03
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于海洋工程混凝土结构金属材料的缓蚀技术领域,具体涉及一种S型异质结复合光阳极膜及其制备方法和应用,旨在解决目前II型异质结对海洋工程结构的保护效果不理想的技术问题。所述制备方法包括以下步骤:步骤一,对基底进行预处理,得到预处理后的基底;步骤二,通过喷雾热解法在预处理后的基底表面制备Fe2O3光阳极膜;步骤三,通过喷雾热解法在Fe2O3光阳极膜表面制备Fe2O3‑ZnMoO4复合光阳极膜。本发明制备得到的Fe2O3‑ZnMoO4复合光阳极膜是一种S型异质结复合光阳极膜,可有效提高光生电子‑空穴对的分离效率,实现海洋工程结构的高效光电阴极保护,提升海洋工程构筑物的耐久性。
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公开(公告)号:CN112011752B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010843220.6
申请日:2020-08-20
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C23C2/06 , C23C2/28 , C23C2/40 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/38 , C23F13/14 , B21D37/16 , B21D37/10
摘要: 本发明公开了一种高耐蚀热成形钢零部件及其制造方法,属于冶金技术领域。高耐蚀热成形钢零部件包括基体和镀层,所述镀层由富锌的Г‑FeZn相、以及富Fe的α‑Fe(Zn)相组成,其中Г‑FeZn相的体积占比为10~20%;制造方法为用合金化镀锌热成形钢板切割成坯料,转移至加热炉中加热至880~900℃,保温3~5min,随后转移至热成形模具中进行热成形,热成形温度:≥500℃;冷却速度:≥30℃/s。本发明热成形后镀层对钢铁基体具有牺牲阳极保护作用,同时腐蚀速率降低。
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公开(公告)号:CN114606501A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210291042.X
申请日:2022-03-23
申请人: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种氧缺陷钒酸铋/磷化铁复合光电极及其制备方法和应用,属于防腐材料技术领域,包括基底和负载于所述基底表面的氧缺陷钒酸铋/磷化铁复合材料。本发明提供的复合光电极中钒酸铋含有氧缺陷,能够利用氧空位改善钒酸铋电极的导电性,从而提升钒酸铋光生电荷在体相和表面的分离,磷化铁可以促进钒酸铋电极表面的载流子注入效率,大幅提升水氧化活性,氧缺陷和磷化铁之间具有协同作用,有助于提升光生电子的寿命和浓度,进而实现金属的阴极保护。实施例的结果显示,本发明提供的复合光电极的开路电位达到‑545mV,与304不锈钢耦合后自腐蚀电位为‑402mV。
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公开(公告)号:CN114086185B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210057824.7
申请日:2022-01-19
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于海洋建筑工程防腐技术领域,具体涉及光阳极膜及其制备方法和应用。本发明的光阳极膜的制备方法,包括下述步骤:(1)对导电玻璃进行预处理;(2)将经步骤(1)预处理后得到的导电玻璃的导电面朝下置于含有锶盐、钴盐和钛酸四丁酯的混合溶液中,水热反应;(3)对经步骤(2)处理所得产物进行煅烧,即得SrTiO3‑CoTiO3光阳极膜。该SrTiO3‑CoTiO3光阳极膜可用于改善海洋建筑工程(混凝土结构等)的耐久性。
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公开(公告)号:CN111519228B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010359859.7
申请日:2020-04-29
申请人: 江苏纳欧新材料有限公司
IPC分类号: C25D9/04 , C23F13/14 , C01B32/184 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种氧化铈纳米棒阵列/石墨烯复合材料的制备方法及其在光阴极保护中的应用,本发明以导电基质为衬底,通过电沉积法在衬底上生长CeO2纳米棒阵列。然后以SnCl2乙醇溶液活化CeO2纳米棒阵列,将Sn2+沉积于CeO2纳米棒阵列上,浸入GO溶液中,通过Sn2+将GO还原成rGO,同时Sn2+与rGO静电吸附,使得CeO2纳米棒阵列连接在石墨烯上片,构建氧化铈纳米棒阵列/石墨烯复合材料。氧化铈纳米棒阵列结构不仅能够提高光吸收率,在光照下能有效促进电子‑空穴的分离和载流子的定向传输效率,将片状材料的物理阻隔和传统光阴极防腐相结合,发挥了两者的协同作用,进一步提高了防腐性能。
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公开(公告)号:CN114000153A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111241265.7
申请日:2021-10-25
申请人: 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及合金材料技术领域,具体涉及一种含Mn的镁合金牺牲阳极及其制备方法和应用,该镁合金牺牲阳极,包括由镁合金材料构成的镁棒本体,按质量百分比计,镁合金材料包括Mn 4.5~7.7%。该镁合金牺牲阳极的电流效率≥58%,甚至超过60%,例如电流效率为62~70%,耐腐蚀,可解决现有镁合金材料作为牺牲阳极材料腐蚀速率过快的问题。在热水器中,该镁合金牺牲阳极可以有效保护其内胆材料,不仅耐腐蚀,而且表面无明显颗粒物脱落现象,有效提高了热水器的使用寿命长和安全性。
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公开(公告)号:CN113930650A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111240590.1
申请日:2021-10-25
申请人: 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及合金材料技术领域,具体涉及一种含Sn的镁合金牺牲阳极及其制备方法和应用。该镁合金牺牲阳极,包括由镁合金材料构成的镁棒本体,按质量百分比计,镁合金材料包括Al 4.3~7.7%、Zn 2.1~3.9%、Sn 0.0009~2.2%。该镁合金材料通过添加合适量的Sn来改善β相在组织中的分布,促进镁合金材料表面钝化膜层的溶解,还降低镁合金材料中Si、Fe、Cu和Ni等有害杂质元素的含量,使得镁合金牺牲阳极的电流效率高,镁合金牺牲阳极的电流效率≥58%,甚至超过60%,例如电流效率为60.2~62.5%,可解决现有镁合金牺牲阳极作为牺牲阳极材料腐蚀速率过快的问题和表面出现颗粒物脱落问题。
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公开(公告)号:CN113832468A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111078670.1
申请日:2021-09-15
申请人: 厦门大学
摘要: 本发明公开了AZ91镁合金件在检测钢筋混凝土碳化以及对钢筋提供阴极保护中的应用。本发明将AZ91镁合金件作为碳化感知器埋在混凝土中,对该其在混凝土中进行开路电位测试,可以非常方便地得知混凝土是否发生碳化。本发明使用AZ91镁合金件作为牺牲阳极,能够为收到碳化混凝土腐蚀的钢筋提供适当阴极电流进行保护。
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