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求书:《电化学保护和缓蚀剂应用》
' n, f" {$ `2 E9 A) m: }| 书 名 | 电化学保护和缓蚀剂应用技术 | | 定 价 | 98元 | | 作 者 | 吴荫顺 郑家燊 | | 开 本 | 16开 | | 出 版 社 | 化工出版社 |
8 m9 b( |+ z7 g" v- M* B本书针对不同工业部门应用情况,理论联系实际地介绍了两类主要的防腐蚀工程技术,即电化学保护和缓蚀剂应用技术。分两篇论述了它们的工作原理、设计、实施技术及其在工业上的应用。电化学保护篇中介绍了阴极保护和阳极保护的原理、设计、施工技术、运行管理以及检测和控制;缓蚀剂与防锈技术篇则包括缓蚀剂和防锈技术,并分别介绍了它们的作用原理、应用、检测和管理控制。 6 j, M/ V( |7 w+ H' a: d, Y
8 p7 N$ }+ D. b L) d M. U/ y( a& Z% b. {' s+ S( H
本书指导性地提供了作为防腐蚀工程师必备的一些基本专业知识。本书是一本防腐蚀工程技术的实用科技书,也是一本简明工具书。可作为防腐蚀工程师的必备手册之一,也可供从事防腐蚀工程技术工作的各类人员、各工业部门和大专院校的工程技术人员、管理人员和师生参考。
4 ^! ~! f" `7 f! W) S) }
& d- Q5 S; z' N) E3 ^* S/ W目录 - `8 L# [; b* m7 v
第1篇电化学保护第1章绪论3 ; Y7 S- P' H8 h3 V9 W w
11防腐蚀工程技术的目的和任务3 ; e3 c `. e0 U- } X4 e
111目的3 3 m6 z! A( Y0 q$ E4 J6 S! v" L
112任务5
5 g5 \* i7 M5 s0 M12腐蚀与防腐蚀工程技术的定义 ; B/ W# P, ^1 J$ }6 c% T$ |
和分类5 , r: r. c% ^5 N. y* E
121定义5 N; u6 K% C1 E) q
122腐蚀类型5
9 [7 V3 g$ a& n l123防腐蚀工程技术分类11
* P% r! `& y) ~+ i4 o参考文献13 ; S% ?* K/ b% ^- h$ b& N
第2章腐蚀电化学基础14 0 A8 {& c/ Y$ T5 H" B
21金属腐蚀的电化学电池14 ( H4 M/ C# U) w) |
211腐蚀原电池14
. v/ `. d/ o. P& N% R; \- o212双电层与电极电位16
# H4 G+ R, G0 |5 k8 h8 g; b/ {213平衡电位与非平衡电位17 % ]) m/ d$ k, e+ @. n1 ?) G* J
214可逆电极的类型19
5 x5 |6 H& _$ `3 g+ [215标准电极电位表与电偶序21
; }7 O) d9 u. t% y+ p' a: m22电位pH图23 ' N1 W( S2 i* {( Y; R
221电位pH图原理23
/ x4 G7 {8 m& a4 M# `$ k8 l222金属的电位pH图23 1 h( V: y7 k0 D. l8 g" r8 g
223电位pH图应用及其局限性27
3 n8 h1 `! w+ m, C7 q' P3 B% e23极化与腐蚀速度30
; f5 i) z1 v* Q% E# O231电极过程的控制性步骤与极化30 : J5 t# l. E. h4 n
232电化学极化方程式31
+ {0 f: m, d! y& E7 U5 ?0 f8 t& Z233浓差极化方程式32
1 Q4 Y4 e% i+ T3 U234腐蚀极化图33
, T- m) g! o' T& [1 V235极化曲线与电极反应35
$ ] Z8 i" y2 i5 X24析氢腐蚀与耗氧腐蚀39
7 M: ~" M/ j: c( A241金属腐蚀的阳极过程和阴极
* {6 G9 t0 G% ?2 g2 u1 k过程39 8 [" Y# o+ R# I, J7 i
242析氢腐蚀40
- f& W! r! T3 n# e& {; Q8 m. L243耗氧腐蚀42 7 E* p: B" U& O' r+ H0 q8 w
25金属的钝化45
' I$ }: [! d/ e2 S: Y251钝化现象45 6 [2 G+ i$ n( B
252具有活化钝化转变特征的阳极 3 x8 S8 A# R1 T
极化曲线46 1 a. z9 @8 M. C% u9 Y6 z+ F7 ]
253金属钝化理论47 : j2 U- S3 c0 z$ H) D% z9 Q8 N
参考文献49 ! w' P& d! M+ M- r. V6 H& p$ k" W
第3章阴极保护原理与主要参数50 ; T: L1 j. }) W0 i; r1 b1 I0 F
31阴极保护原理50
+ P: a/ Z9 F3 w! W g311阴极保护技术发展史50 . |, j9 X0 r& P- L: I- C
312阴极保护原理53
( ^. N3 E6 u5 w. {+ t32阴极保护方法及主要参数56 $ T1 ~8 Z6 @% v0 r6 ]. Y$ D! V
321两种主要的阴极保护方法56
, H/ |, F3 L8 F: j5 c9 p322阴极保护的主要参数59
+ f* U! K) O: E, }3 @$ s& x: I323影响因素66
; C& K) H' }5 Z" p; M33阴极保护判据和有效性74
# X( q1 ]- K0 w& ]331阴极保护判据74 4 B& N; {5 {# g- _$ x
332保护电位判据应用的有效性76
# f, x" @5 P; _, T6 V) E参考文献81 8 s- ^! Q2 N, U4 l: {
第4章牺牲阳极法阴极保护技术83 8 u5 J* o) x2 k+ r8 ?4 l
41牺牲阳极法阴极保护系统83 ! [0 n/ C, @7 e& Q1 e2 @
411电偶序与牺牲阳极法阴极保护83
! b: c6 I# p# y) \ K6 C412牺牲阳极法阴极保护系统构成85
( f6 u# h9 Z' e$ I5 ^! u42牺牲阳极材料86
% v( [- d' _8 ^% G7 b421牺牲阳极材料的作用与要求86
; {/ H9 F4 |3 E+ B R422牺牲阳极的种类与规格87
% c1 W! O9 u Y423牺牲阳极材料的性能94 2 r8 m# A4 E8 d8 p* `
43牺牲阳极环境与填包料115 5 H3 `( F6 ~5 N! `
431牺牲阳极工作的环境介质115 ; f/ v. ]3 o( Z- r2 g
432牺牲阳极填包料116 ! U/ y/ {/ h- _3 ~- [/ j) r
44牺牲阳极法阴极保护设计120 9 i" y5 w, ^- h" y; j! t+ f* k
441牺牲阳极种类的选择120
1 g; n, B' [0 p8 Q: X" t442牺牲阳极法阴极保护的设计
+ S" c% S# ]+ k计算121 Y1 t+ d. z2 }4 L b% d
45牺牲阳极安装与保护效果检测126 8 z0 Y6 Q p& ^" |% p1 N
451阳极分布与安装126
! B0 Z2 b" f6 {/ Y* O452检测站(测试桩)128
: V. E: f& ]+ }( r9 \453保护效果检测130
5 T4 J% k0 W! I$ f46牺牲阳极的其他用途135 3 {% K+ {& d3 T9 V* {
461牺牲阳极用作接地极135 ]" Z9 |+ I3 o: c, d
462牺牲阳极用作参比电极136 ! ]4 K8 y5 v& l+ Z
463牺牲阳极用作接地电池138 5 @5 S8 M8 x9 i) ^
464牺牲阳极用于接地排流和安全 ) @* A; a9 d, w* [$ T6 u
防范138
" g$ W9 h) P) }7 X% V. E& v/ l1 s参考文献139 ; j* x! F, L9 h9 h
第5章外加电流法阴极保护技术141
0 w# v2 | U6 `8 K3 |' _51外加电流法阴极保护系统141 - e9 G1 q% q7 p+ X6 n
511外加电流法阴极保护技术
' e, f/ W' f( i) Y' G1 _特点141
& M% l" A: o% v! @$ b: [512外加电流法阴极保护系统 ( y9 \5 X' b' F. I( P2 i
构成142 - Z5 ~/ l, _2 U4 t! `/ A* @, L
52外加电流法阴极保护的电源设备144 ! j8 K' f0 J( Z; K+ U6 d! {7 z
521整流器144 * b/ {( \8 h& r) v0 M6 a8 f' M
522恒电位仪145
# Z# C+ H2 R" ^& {4 C) x523恒电流式整流器147
3 h/ b4 G+ o k- G* |& G- ~) `- n& g524其他形式的电源147
) j# B8 O7 c6 [+ x53外加电流法阴极保护的辅助阳极152
* @2 U+ y$ N" J0 B531辅助阳极的作用与性能152
; Z- f- h# \4 E w2 K M532辅助阳极材料154
* N) ]& [# x' g9 y7 G7 L- P3 ~8 D533阳极床与填充料166 % b6 H3 K; R9 c3 b& G' x+ Y) i
54外加电流法阴极保护设计175 # B( y9 \! E+ n2 ~* l( a) D
541外加电流法阴极保护设计的 , F& L- [! c i- q' j0 ~; A. c
条件和原则要求175 5 A' Y: j; _/ y" z1 n: C7 l- D, K
542保护参数选择与判据178
/ I4 u8 B: E- b: E8 X# N543工艺计算179 & J, y+ e) u2 G. f2 H
544管道沿线的电位分布和电流 ' u& |; \, j" N( x; W# L
分布184
' R2 F/ O3 c- x7 f, W( k( D! D% f55安装与施工189
3 V3 {$ N3 k6 l- O& G* ^8 E7 {( Z551阳极地床处理189 8 h5 b; Q" o: J6 k) a
552检测站(测试桩)190 ) S6 w& O! m* ?- P. f: N
553参比电极191 & ^; ]1 S) F6 w; h! _/ N
554导线敷设与接头处理192 9 r8 K, ?6 R3 R; m+ J" k3 c
参考文献194 ) l+ S9 r$ j$ v
第6章阴极保护检测技术196 / S3 i: d# N4 X/ T
61概述196
3 Z) ]& k% W2 D611阴极保护检测技术的基本 7 {" M5 m2 G6 C3 R2 z
要求196 9 M$ _ |) [/ P
612阴极保护检测的任务197 + k$ R& w( L" R# Y" F0 o
62电位测试方法197
* E( y* O. j7 v0 z; M* w! A I- E621直接参比法197
$ _; w" I$ c2 b$ H622地表参比法198
) m! j5 c! I' G6 t0 I623近参比法199
3 B5 l' R0 d8 R* @624远参比法200 / x. Q4 k$ ?$ ?
625断电法201 % q- k7 h& |; P
626近间距电位测量法208
$ `) G. o% q1 D$ q* [( d, }627在杂散电流影响下的无电压降
: J _) b5 Z! @+ J4 e$ `* b/ ^' m# v电位测量215 + M; F4 Y% P" P% D& W' ]
628极化试片法220
3 m9 u ` h1 e' b% A/ _. e63电流测试方法221
: C8 z' |" [. ]8 s631牺牲阳极输出电流的测量221 5 {) }5 W! s4 E& [5 `- O: P" N
632管内电流测量224
' f: B. W: i p5 ~7 {8 c64电阻测试方法225 & L" M& @7 m! y5 B% D' H
641绝缘连接器的绝缘性能测试225
8 U+ j5 V M( x. i" v642接地电阻测试228 . r- `" u' o6 Q* O0 i$ W m, _
643土壤电阻率测试231 & _1 L/ o! y0 r9 W. E+ y" h/ }3 t# b
65管道外防腐层绝缘电阻测试及故
3 t" s, ~ p" Q6 u5 T- z) X障点检测237 2 W# m, k, l; U
651管道外防腐层绝缘电阻测试237
6 ]' {- p u, F. q5 u' g652防腐层漏点(缺陷)检测
# p9 [ ]% I. \/ Z) u技术243
( h2 y2 [$ n ?653故障点检测250
9 r- ] r# ^) G7 L0 Z参考文献257 ; G* J7 A$ f8 z8 l+ T4 W
第7章海水中金属结构物的阴极
# g* B' S% O0 L3 G3 O& k+ e) _+ _保护工程技术25871海水腐蚀的特点258
+ O, q+ W5 E4 S0 R, r72船舶的阴极保护259
, K _$ B. {. V$ p5 h' w721牺牲阳极法阴极保护259
1 W4 k; R Q. A4 {) l9 s722外加电流法阴极保护270
6 {1 x3 J( i1 d, }! O1 G% P73港口码头的阴极保护278 0 R9 [$ v1 f8 c; `
731阴极保护实施前的准备278
, }8 L& t: J$ f* u9 Y732港口码头的阴极保护参数280
. d9 B6 z! H6 u; Y- c733牺牲阳极法阴极保护的设计 # W% t7 r0 v, P6 N# r) [+ D
计算281
L, f$ \) N* C* z' E734外加电流法阴极保护的设计
* i; B# o5 a6 f" y计算285
. W( e* T$ u3 ]1 |735港口码头阴极保护效果的 $ v1 v, Q- [; Y: @4 Y
监测287 ; G6 k- [. ?' U; z ^
736数值计算方法在钢质码头和近
- N1 A3 J& y1 y0 Q9 ^1 @1 {海工程结构物阴极保护中的
4 B$ J. L) z) a2 g+ z4 X& V应用287 9 L- q1 q. i, R, p
74海水冷却系统的阴极保护289
3 @: }- ?+ p2 {$ w741冷凝器的阴极保护289
8 k4 V5 z8 x/ B3 \$ M9 s& m742泵的阴极保护292
* S, k; C0 }6 r0 a! R743滤网和闸门的阴极保护294 ' S1 U V. o- |7 T ~7 J# M0 I: `
744海水管道内的阴极保护296
8 b. K( _! N2 @ h' w75海水中钢筋混凝土结构的阴极
+ G1 w4 y+ m8 @0 c8 h$ d9 E& H保护297
% z4 X+ k& t# w8 t0 Z% f' `751混凝土中钢筋的腐蚀行为297
1 P+ [% F7 z) A$ O3 V9 C: ~3 `752阴极保护判据和保护电流 ; ^3 N& f# y( l7 @) T. D
密度297
0 j: e9 I- b' m% M+ t753阴极保护前的结构准备298
4 z& b7 T, b: l0 W$ C754阴极保护方式和阳极系统299
! e: i5 @# O) T! ~- o2 F76检测与运行管理299
- t$ ?0 r. K8 G' u/ x- G6 A761阴极保护系统的调试300 ( |8 f. j3 N' n: r* f
762阴极保护系统的运行与维护301 ' i# V0 Y7 Q- z9 F3 d
763阴极保护系统的故障原因和 ! a9 q/ f( x) F1 f# j# S8 f+ h
消除304 . N' h& G1 l+ _
参考文献305
3 }8 `# w: y( E3 ^第8章土壤中金属结构物的阴极保护 - ~7 k+ c4 B6 c# Z' \! T
工程技术30781土壤腐蚀的特点307
5 ]# A4 v3 D6 _! m9 _811土壤腐蚀的性质307
9 _' q5 v, ~3 z$ l& V5 H' c7 ^9 J- \812土壤腐蚀的影响因素308
3 S. I- z! I3 e* G/ a" A$ j4 Q/ S813土壤腐蚀的分级标准312 ( R: D% _- `( O. G/ T' c0 o6 t
814土壤腐蚀的综合评价313 ! k! F1 ]: W. u) k7 R( ~
82埋地钢质管道的阴极保护316
" Y* K4 u" s$ e% T3 U821管道/土壤系统的状况与条件
& M" @9 s" e$ t o- y(涂覆层)316
$ S1 j, U2 M( Z2 i5 n822电绝缘与电连续性319 0 ^6 k& H$ N0 j' `
823抗杂散电流的措施320
: q4 ?# h3 m% S" j& u824阴极保护设计(方法选择与设 ( A- l Z: d: B7 G/ B6 I
计计算)326
`. A# t4 a$ C825安装与运行333
% y9 e! j8 f8 t- s83储罐外侧底部的阴极保护348
5 T ]: t8 I1 c831储罐底部阴极保护的特殊性348 7 D, x& [( e" X) H" r, u
832区域性阴极保护348 - m% {+ N7 W! f6 w1 g
833阴极保护方法选择与设计
& F* |! m: p1 C+ b' r计算349
9 j( [5 \9 V1 J* u: r8 D8 [! L+ J1 n* d834安装与运行349
- F k% k5 o* Y8 z84检测与运行管理352
7 t+ K& v( _% a1 P0 V4 ^' z841检测内容352
/ W2 Z4 w/ p' v- y( o' K- {842主要故障与分析判断353 4 [" s8 B2 V2 h" @
参考文献355 0 _8 W) i# {/ F( a |, I N$ j6 U
第9章其他结构物的阴极保护 . B9 K0 h3 e& v/ \% N$ f* `
工程技术35691混凝土中钢筋的阴极保护356 6 I6 E j: P- V$ B' r
911阴极保护方法356 $ x. Q1 N7 \( M# X- y4 E- _$ w
912外加电流阴极保护系统356
/ [ n0 _; x) F2 h8 D8 Q Z913牺牲阳极阴极保护360 ) i. I3 O! x4 w' G( s& I' ~4 C3 t; D: V
914保护电位判据360
, p# e, R6 y0 S+ a915保护电流密度362
# N0 [! t2 _$ w( ]$ c# m916混凝土中钢筋的阴极保护 ( L, q2 |% D& M% o. m
设计362 ! `" F; Y$ g5 h7 k; F; p
917安装与应用中的特殊性363 3 r; |' l" O; {
92储罐内的阴极保护364 ( l& j' _$ S/ i7 } a/ S/ l( a
参考文献365
% A/ b. a6 J! Z7 {第10章阳极保护原理与主要参数366
8 ?; H, ?/ Q8 ]0 i101引言366 7 D( f& F- I3 Y# a
102金属钝性与阳极保护368 9 ^! ^' L* u) h+ j& }0 ^- P' I: S
1021可施加阳极保护体系的阳极极
! P: M, ]( x' M$ Q: j; Y化曲线368
4 J, a2 X& l2 e3 p# S) h# Q1022钝性及表面膜371
4 R6 x1 E( V* @: C2 d& v/ I1023钝性的破坏与建立375
4 F; \8 v- S" }1 f. h4 ?2 h103阳极保护原理378
+ {1 J b1 E. c1031阳极保护原理378
6 k% ?* }: h/ q! i2 u1032钝化过程383
: Q9 x0 d1 q- U) K( a1033钝化膜结构384 % d4 B% H. j( O! k
104实现阳极保护的方法386 4 }, P5 h4 |# c; _; L; o% Y
1041在溶液中添加氧化剂
/ `" T7 Z/ \' U* r6 _(钝化剂)386
# w& D7 G2 L/ y! V6 c1042合金的阳极改性387 O/ X0 n. n( p6 v I( M
1043保护器法389
/ G( A7 @# k0 Y1044外电源法389
2 }: P$ D6 `0 C3 ]9 S4 Y105阳极保护的主要参数390 ( X4 R7 T6 ^- r( h+ }
1051致钝电流密度和致钝电位390
3 G3 n/ U9 w+ X1 U# p7 V1052维钝电流密度393 + Q& D0 z% V9 A
1053稳定钝态区电位范围393
# z$ {$ x- ^$ V7 D. w2 D1054自活化时间397
7 P; d7 C! K* P. s1 [7 C2 l" ^ B1055分散能力与保护距离399
1 t, I( w: ]( T/ P: b. a& _# ~+ r/ V参考文献400
: S' w5 ]! q0 Z& o# X第11章阳极保护系统及其设计401 0 g; I; k$ A' [
111阳极保护系统401 1 I9 o6 w+ d9 i* L. r F3 I
1111辅助阴极401 : m8 _! m' z$ d2 Z3 @
1112参比电极405
5 ?5 w! y6 P5 s4 ^1113阳极保护电源410 ) B: G# C! I Y
112阳极保护系统的设计与安装412
1 ]; Q4 ? g( x# q& A, L1121阳极保护系统的设计412
& k) J. E6 q2 M0 D7 x: q1122阳极保护系统的构型配置与 $ ?+ D L5 z0 ~( I4 V' z
安装418 , f: G. i c7 |& U& H' S
113阳极保护致钝、维钝及运行管理421 + w2 K" |/ f( q7 Z3 f l
1131阳极保护致钝方法421 + p6 C, c4 T; |- }" x3 Q* W5 ]
1132阳极保护维钝方法425
* P5 y; \ [* @' i B- F1133阳极保护的运行管理431 . q( v& ?" J. K! D
参考文献433
6 k ]0 G! a7 U" `; `; Y! c第12章阳极保护技术的工业应用435
8 b. d" E; o; L6 T& e2 ?5 e7 h9 d8 g& C4 n, x% g
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-11-25 14:49 编辑 ] |
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