一种奥氏体不锈钢表面铁污染分级的方法

    公开(公告)号:CN102364331B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110123285.4

    申请日:2011-05-12

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明涉及一种奥氏体不锈钢表面铁污染分级的方法,其特征是配置铁污染测试溶液,然后用滤纸浸渍测试溶液后贴于样品表面,对样品进行显色检测;选取某编号的国际标准色卡作为基准,用色差计测量样品表面滤纸与基准色卡之间的色差值;将所测的da值代入预先建立的与铁污染等级相关的da*值判别范围,确定待测样品铁污染等级;当测试溶液换为蓝点溶液时,将所测的db绝对值代入预先建立的与铁污染等级相关的db*绝对值判别范围,确定样品铁污染等级。本发明的操作方法简单易行,可应用于核电、石油化工、食品等行业奥氏体钢装备制造过程中的铁污染检测。

    一种奥氏体不锈钢表面铁污染的清洗钝化液及其制备方法

    公开(公告)号:CN102605381A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210101468.0

    申请日:2012-03-31

    IPC分类号: C23G1/08 C23C22/50

    摘要: 本发明涉及一种奥氏体不锈钢表面铁污染的清洗钝化液,该清洗钝化液包括硝酸、双氧水、硫酸亚铁和水,所述成分及体积百分比为:硝酸4~17%;双氧水14~40%;硫酸亚铁含量为:100ml前述物质中含0.1~6mg。所述硝酸可采用质量百分比浓度为60~68%的硝酸溶液,所述双氧水可采用质量百分比浓度为27~38%的双氧水溶液。本发明制备方法是:(1)按比例加入原料,上述硝酸、双氧水及水中卤族元素含量不超过45ppm、硫元素含量在50ppm以下;(2)将硫酸亚铁溶于水中配制成硫酸亚铁溶液;(3)将双氧水、硝酸按比例溶解到硫酸亚铁溶液中,混合搅拌均匀即得成品。本发明操作温度低,可满足核电、化工等行业对奥氏体钢清洗钝化的严格要求。

    一种核电重要厂离心泵紧固件的表面防腐方法

    公开(公告)号:CN114887851A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210640938.4

    申请日:2022-06-08

    IPC分类号: B05D1/00 B05D5/00

    摘要: 一种核电重要厂离心泵紧固件的表面防腐方法,步骤:1)在安装螺柱之前对螺柱表面镀镉后,进行超疏水防护处理;2)螺柱安装到泵壳后,在泵壳与泵盖的接触面和螺柱下端螺纹的交界处预喷防水膜,在防水膜上涂抹防锈脂;在螺柱中间光杆部分用防锈油或防锈剂防护处理;3)在泵壳上安装泵盖后,在泵盖与轴承支架的接触面和该接触面与螺柱光杆的交界处涂抹防锈脂,在螺柱中间光杆部分采用防锈剂防护处理;4)安装轴承支架并用螺母紧固螺柱后,在露头的螺柱和螺母表面涂抹防锈脂,覆盖其表面以及缝隙。本发明具有工艺简单、拆装便捷,不仅满足紧固连接要求,还能有效避免泵安装和检修过程中对镀镉层磨损,实现紧固件在高湿盐雾及积水条件下的长效防腐。

    一种间隙流场多参数金属腐蚀装置

    公开(公告)号:CN104729983B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510117112.X

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 本发明涉及流体腐蚀测试试验装置,具体为一种间隙流场的金属腐蚀试验装置,解决现有技术中间隙流动下电化学腐蚀特性的原位表征监测困难等问题。该装置设有金属腐蚀电极、辅助电极、参比电极、反应釜体、反应釜盖、转子、旋转组件、旋转电机、外部循环水管、循环水控温釜体、循环泵等,能实现间隙流体及间隙多相流环境下的腐蚀评估与检测,通过安装在反应釜表面的金属腐蚀电极、辅助电极和参比电极配合电化学工作站实现电化学腐蚀特性测试与分析。本装置可模拟屏蔽电机、水润滑轴承、钻杆等不同几何构件,在不同温度、流速等间隙流体环境中的腐蚀行为,为相关部件选材和腐蚀寿命评估提供试验支撑。

    一种基于图形像素定域定量识别奥氏体不锈钢表面铁污染的方法

    公开(公告)号:CN106990104A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710237881.2

    申请日:2017-04-13

    IPC分类号: G01N21/78 G01N21/94

    CPC分类号: G01N21/78 G01N21/94

    摘要: 一种基于图形像素定域定量识别奥氏体不锈钢表面铁污染的方法,属于材料表面检测技术领域。步骤为:配置铁污染测试溶液,试纸浸渍后贴于样品表面,对样品进行显色检测和图像采集;自动提取调整图像不同位置的RGB颜色色度值并将R、G、B坐标阵列数据转换为以Lab色度表示的L、a、b的坐标阵列数据;以a(x,y,a)坐标阵列数据作为图形像素重构的源数据,用没有污染的不锈钢显色值作为校准基准;将修正后的显色坐标阵列数据作三维的位置‑显色图,并将显色值代入预先建立的与铁污染等级相关的标准谱作对比评估,确定污染位置和含量。本发明可对不同污染程度的奥氏体不锈钢分级检测,提高检测精度。

    一种预测金属材料高温松弛应力的方法

    公开(公告)号:CN104729909A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510121427.1

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明提供了一种金属材料高温松弛应力的预测方法,属于材料服役寿命预测领域,是一种用较为短时间的应力松弛数据预测长时间松弛应力的方法,解决了现有的预测方法中数据时间长度依赖性大,预测结果精度不高的问题。本发明用短时间松弛数据预测长时间松弛应力的方法,实验时间短,节约人力和物力;在预测长时间松弛应力时考虑了模型参数随着时间的变化规律,提高预测结果的精度。

    一种检测奥氏体不锈钢表面铁素体污染的溶液及方法

    公开(公告)号:CN101825574B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010148203.7

    申请日:2010-04-16

    IPC分类号: G01N21/75 G01N21/78

    摘要: 本发明涉及一种检测奥氏体不锈钢表面铁素体污染的溶液及方法,其特征是测试溶液包括下列溶质成分以及百分比:①柠檬酸28.7%~82.3%、②柠檬酸钠8.2%~62.1%、③还原剂5.2%~10.4%、④邻菲罗啉1.7%~6.3%;检测方法包括以下步骤:(1)将柠檬酸和柠檬酸钠溶入清洁水中得到溶液I,将还原剂溶入清洁水中得到溶液II,取邻菲罗啉(C12H8N2·H2O)溶入清洁水中,得到溶液III;混合溶液并搅拌均匀;(2)用滤纸浸渍测试溶液后,贴于样品表面,保持表面润湿状态,观察滤纸和试样表面是否出现橘红色沉淀来判断是否存在铁素体污染。本发明方法具有无毒无味、灵敏度高、快速、准确、操作方便的优点。

    一种热辅助激光处理提高不锈钢耐点蚀方法

    公开(公告)号:CN117564446B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311686121.1

    申请日:2023-12-08

    摘要: 本发明涉及一种热辅助激光处理提高不锈钢耐点蚀方法,包括利用加热装置对清洁处理后的目标不锈钢工件进行预加热至预设温度范围,并保温预设时间;移除所述隔离板,并在保温状态下采用脉冲激光束扫描所述目标不锈钢工件表面,并在所述目标不锈钢工件表面形成连续致密的保护性氧化膜。本发明采用热辅助激光处理直接提高不锈钢耐点蚀能力,充分利用激光在金属表面的热效应,快速形成保护性富铬钝化膜,激光处理过程中的同步热辅助处理,避免了热传递逸散所导致的钝化膜致密性弱和厚度不足的弊端,避免了常规化学/电化学钝化的环境潜在危害与后处理、表面潜在损伤等方面的不足,具有绿色高效环保、表面钝化质量稳定可控的技术特点。

    一种松弛与蠕变性能关联方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115655913A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211342200.6

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明提供一种松弛与蠕变性能关联方法,属于新材料领域中为发展新材料而进行测试相关活动。首先,开展高温松弛试验,获得温度‑应力‑蠕变松弛速率对应数据。其次,开展高温蠕变试验,获得最小蠕变速率数据。最后,第三步:数据处理,构建关联模型。本发明针对现有的蠕变性能数据获得时间长,耗费试样多的缺点,提出利用短时应力松弛试验蠕变信息多、试样损耗少的特点来快速的获得大量应力松弛性能数据,再结合本发明所展示的关联方法,从而快速而大量的得到蠕变性能,从而进行服役性能评价。

    一种预测金属材料高温松弛应力的方法

    公开(公告)号:CN104729909B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510121427.1

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明提供了一种金属材料高温松弛应力的预测方法,属于材料服役寿命预测领域,是一种用较为短时间的应力松弛数据预测长时间松弛应力的方法,解决了现有的预测方法中数据时间长度依赖性大,预测结果精度不高的问题。本发明用短时间松弛数据预测长时间松弛应力的方法,实验时间短,节约人力和物力;在预测长时间松弛应力时考虑了模型参数随着时间的变化规律,提高预测结果的精度。