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什么叫极化和去极化作用?
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《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期204-204,共1页
金属腐蚀过程中,电流在阳极部位和阴极部位间流动,这说明阳极部位和阴极部位间有电位差。由于腐蚀反应过程中生成的原子态氢和氢气覆盖在阴极表面,产生了与腐蚀电位相反的电压称之为氢气的超高压,使电位差起了变化,阻止了电流的流动也... 金属腐蚀过程中,电流在阳极部位和阴极部位间流动,这说明阳极部位和阴极部位间有电位差。由于腐蚀反应过程中生成的原子态氢和氢气覆盖在阴极表面,产生了与腐蚀电位相反的电压称之为氢气的超高压,使电位差起了变化,阻止了电流的流动也就是停止了腐蚀过程的进行。这种由于反应生成物所引起的电位差变化称为极化。 展开更多
关键词 去极化作用 腐蚀反应 金属腐蚀 腐蚀电位 反应生成物 电位差 腐蚀过程 原子态
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有硫酸盐还原菌存在时J55套管钢的极化行为 被引量:9
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作者 朱绒霞 那静彦 +1 位作者 郭生武 陈志昕 《腐蚀与防护》 CAS 2001年第4期147-148,172,共3页
在接种硫酸盐还原菌 (SRB)的培养基中 ,通过测量J5 5钢的极化曲线 ,分析了SRB对腐蚀过程的影响。结果表明 ,SRB的代谢产物———H2 S对阳极过程和阴极过程影响很大 ,有显著的去极化作用。
关键词 硫酸盐还原菌 硫化氢 去极化作用 J55套管钢 微生物腐蚀
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林火干扰区全极化SAR影像的散射特性分析 被引量:2
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作者 祁帅 张永红 汪慧琴 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2016年第2期48-53,共6页
目前,利用合成孔径雷达(synthetic aperture Radar,SAR)影像进行林火监测主要限于从林火前后时相的单极化通道振幅数据或者火后全极化影像振幅数据开展,而从林火对森林散射机制改变角度开展多时相全极化SAR林火监测的研究还较少。以200... 目前,利用合成孔径雷达(synthetic aperture Radar,SAR)影像进行林火监测主要限于从林火前后时相的单极化通道振幅数据或者火后全极化影像振幅数据开展,而从林火对森林散射机制改变角度开展多时相全极化SAR林火监测的研究还较少。以2009年阿拉斯加地区发生的林火为例,以林火发生前后获取的Radarsat-2全极化影像为实验数据,从林火所改变的森林后向散射强度和散射机制角度,对林火发生前后各个极化通道后向散射强度、主导散射机制和去极化作用参数进行了定量分析,并对变化原因给出了解释。研究表明,对于北方森林,林火发生后林火干扰区的后向散射强度在同极化通道相比林火前增加了20%,交叉极化通道也有小幅增加,主导散射由林火前占59%的体散射变为林火后占53%的表面散射,去极化作用相比林火前减小45%。这些结论对于利用多时相全极化SAR数据开展林火燃烧面积或者燃烧强度监测具有参考价值。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达 北方森林 后向散射强度 散射机制 去极化作用
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硫酸盐还原菌的腐蚀机理 被引量:30
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作者 朱绒霞 那静彦 +1 位作者 郭生武 陈志昕 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 2000年第3期10-12,共3页
采用硫酸盐还原菌 ( SRB)培养技术 ,研究了 SRB的生长特性 ,结果表明 :在 SRB的整个生长过程中 ,培养液中 SO2 -4 浓度逐渐减小 ;但当 SRB处于繁殖期时 ,H2 S释放量逐渐增大 ;处于衰亡期时 ,H2 S释放量逐渐减小。同时 ,对三种油田管材... 采用硫酸盐还原菌 ( SRB)培养技术 ,研究了 SRB的生长特性 ,结果表明 :在 SRB的整个生长过程中 ,培养液中 SO2 -4 浓度逐渐减小 ;但当 SRB处于繁殖期时 ,H2 S释放量逐渐增大 ;处于衰亡期时 ,H2 S释放量逐渐减小。同时 ,对三种油田管材进行浸泡试验 ,采用扫描电镜对试样腐蚀产物形貌及组成进行分析 ,发现腐蚀产物主要为 Fe S和 Fe1-x S。着重研究了 SRB的腐蚀机理 ,结果表明 :SRB的代谢产物 ,特别是 H2 S,是加快腐蚀的主要原因 ,它们对腐蚀反应即有阴极去极化作用 ,又有阳极去极化作用。 展开更多
关键词 硫酸盐还原菌 管材 硫化氢 去极化作用
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熔盐电解制备铝钕中间合金及其机理 被引量:12
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作者 廖春发 罗林生 +1 位作者 王旭 汤浩 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第12期3523-3529,共7页
以Na_3AlF_6-AlF_3-MgF_2-LiF为电解质,Al_2O_3、Nd_2O_3为原料,对熔盐电解制备Al-Nd中间合金进行研究;采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)分析合金产物的形貌及组成;通过还原实验和循环伏安法,对Nd(Ⅲ)离子在Na_3AlF_6-AlF_3-MgF_2-Li... 以Na_3AlF_6-AlF_3-MgF_2-LiF为电解质,Al_2O_3、Nd_2O_3为原料,对熔盐电解制备Al-Nd中间合金进行研究;采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)分析合金产物的形貌及组成;通过还原实验和循环伏安法,对Nd(Ⅲ)离子在Na_3AlF_6-AlF_3-MgF_2-LiF体系中的还原过程进行表征。结果表明:在温度935℃、恒压3.2 V条件下,通过Na_3AlF_6-AlF_3-MgF_2-LiF-(Al_2O_3、Nd_2O_3)体系可电解得到Al-Nd中间合金,富钕相集中分布在铝基体晶界区域,Nd(Ⅲ)离子主要通过铝热还原形式进入合金相,且Nd_2O_3的加入可起到去极化作用,使Al(Ⅲ)离子扩散系数大幅提高。 展开更多
关键词 熔盐电解 Al-Nd中间合金 循环伏安法 去极化作用 扩散系数
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超声波强化电镀过程及改善镀层质量的机理 被引量:6
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作者 王秦生 杨丽荣 方占江 《金刚石与磨料磨具工程》 CAS 2003年第4期30-32,共3页
在金刚石电镀工具生产过程中 ,扩散步骤通常是电镀速度控制步骤 ,浓差极化是比电化学极化更为主要的限制因素。超声波能够强化电镀过程 ,提高沉积速率 ,并且改善镀层质量。阴极极化曲线测定结果证明 ,产生这种效果的机理 ,从电极过程动... 在金刚石电镀工具生产过程中 ,扩散步骤通常是电镀速度控制步骤 ,浓差极化是比电化学极化更为主要的限制因素。超声波能够强化电镀过程 ,提高沉积速率 ,并且改善镀层质量。阴极极化曲线测定结果证明 ,产生这种效果的机理 ,从电极过程动力学观点看来 ,实质上是超声波的机械振动和空化现象在电镀溶液中对扩散层的特殊搅拌引起的强烈的去极化作用。这种作用能够大大减少甚至完全消除浓差极化 ,因而允许使用大电流密度以提高生产效率 ,同时能够获得致密平整的良好镀层。 展开更多
关键词 超声波 电镀 沉积速率 电流密度 浓差极化 去极化作用 金刚石工具
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水流速度对腐蚀的影响 被引量:1
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《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期68-68,共1页
碳钢在冷却水中被腐蚀的主要原因是氧的去极化作用,而决定腐蚀速度的又与氧的扩散速度有关。流速的增加将使金属壁和介质接触面的层流层变薄而有利于溶解氧扩散到金属表面。同时流速较大时,可冲去沉积在金属表面的腐蚀、结垢等生成物... 碳钢在冷却水中被腐蚀的主要原因是氧的去极化作用,而决定腐蚀速度的又与氧的扩散速度有关。流速的增加将使金属壁和介质接触面的层流层变薄而有利于溶解氧扩散到金属表面。同时流速较大时,可冲去沉积在金属表面的腐蚀、结垢等生成物,使溶解氧更易向金属表面扩散,导致腐蚀加速,所以碳钢的腐蚀速度是随着水流速度的升高而加大。 展开更多
关键词 腐蚀速度 水流速度 金属表面 去极化作用 氧扩散 扩散速度 表面扩散 溶解氧
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如何调节锅炉给水中的pH
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《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期54-54,共1页
为了防止给水对锅炉系统金属的氢去极化作用而引起的腐蚀,以及防止金属表面的保护膜遭到腐蚀破坏,通常是在给水中加氨(或胺)来调节p H,使其保持在8.5~9.2之间,氨溶于水呈碱性的氨水(NH4OH)与水中的碳酸起中和反应:NH4OH+H2CO3→NH... 为了防止给水对锅炉系统金属的氢去极化作用而引起的腐蚀,以及防止金属表面的保护膜遭到腐蚀破坏,通常是在给水中加氨(或胺)来调节p H,使其保持在8.5~9.2之间,氨溶于水呈碱性的氨水(NH4OH)与水中的碳酸起中和反应:NH4OH+H2CO3→NH4HCO3+H2O NH4OH+NH4HCO3→(NH4)2CO3+H2O如加入的氨量将H2CO3中和至NH4HCO3时,pH约为7.9;如果中和至(NH4)2CO3时,水中pH约为9.2。 展开更多
关键词 锅炉给水 锅炉系统 PH 去极化作用 中和反应 腐蚀破坏 于水 给水管
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水的温度对腐蚀有什么影响?
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《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期43-43,共1页
像大多数化学反应一样.腐蚀的速率随水温的升高而成比例地增加。一般情况下。水温每升高10℃,钢铁的腐蚀速率约增加30%。这是由于当温度升高时:(1)氧扩散系数增大,使得溶解氧更容易达到阴极表面而发生去极化作用:(2)溶液电导... 像大多数化学反应一样.腐蚀的速率随水温的升高而成比例地增加。一般情况下。水温每升高10℃,钢铁的腐蚀速率约增加30%。这是由于当温度升高时:(1)氧扩散系数增大,使得溶解氧更容易达到阴极表面而发生去极化作用:(2)溶液电导增加,腐蚀电流增大;(3)水的黏度减小,有利于阳极和阴极反应的去极化作用。所有这些将使得腐蚀速度加大。但是另一方面.水温度的提高可使水中溶解氧浓度减少。因此.以上多方面因素对实际装置的影响表现也不一样。 展开更多
关键词 腐蚀速率 温度升高 水温度 溶解氧浓度 去极化作用 阴极反应 化学反应 扩散系数
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