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求书:《电化学保护和缓蚀剂应用》
; d: W* I/ L2 ]. X. Q& |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 | " {9 h7 ]" Z$ e. k' n+ w
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。
; H# g5 g& ] B- C& q8 ~
$ v6 m4 x" @4 z; U: c: p! S3 Z
" |' G+ Y7 k) k$ z$ J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。 - Y( p" d/ p/ U; f
6 @: a7 x: ~1 l( @0 y' f
目录
/ G' o" X3 e8 R- G第1篇电化学保护第1章绪论3 % H: g, i" E# d- K
11防腐蚀工程技术的目的和任务3
$ |5 d. g/ X( B* R8 Y111目的3
& k) J. s6 T. q* g4 B112任务5
1 p) F& y- f; j0 L12腐蚀与防腐蚀工程技术的定义
1 C- X3 c7 D5 o O5 f; M和分类5
$ y6 U9 k3 J, {3 N121定义5
+ }7 s: b! b( X. I122腐蚀类型5
7 {. r ]' Y6 t; F3 R& i) M5 c. G$ B. e123防腐蚀工程技术分类11
) c/ b$ F4 U( }" j4 }7 n参考文献13
4 X1 j4 a# {0 G6 Y! M* T第2章腐蚀电化学基础14
6 K& P5 f. x! E( A21金属腐蚀的电化学电池14 3 i5 {$ o: \# r+ y; v. H
211腐蚀原电池14
5 H9 m4 y! J; j212双电层与电极电位16
( W$ z$ u9 J0 I2 ? Z }, h213平衡电位与非平衡电位17
8 @) g r* i! Y% k. |2 k214可逆电极的类型19 1 Y8 F5 @. x7 n$ S
215标准电极电位表与电偶序21 3 \! H Y4 q9 a" R% f0 d. K5 T/ G' k
22电位pH图23 3 z( t6 n& h9 v: D2 `1 J+ t
221电位pH图原理23 - s: X3 y: v, g4 F) d+ f
222金属的电位pH图23 & P3 T7 S7 p( }% ?* _
223电位pH图应用及其局限性27 ' ?# y4 K' o& n: ~2 b/ G( H
23极化与腐蚀速度30
" H! H/ g6 ]/ g) L$ E, k4 ?0 t231电极过程的控制性步骤与极化30
: @4 n! H* i: O9 C1 R232电化学极化方程式31
3 Q; D7 R& |2 g2 k233浓差极化方程式32 ! m* z0 W4 Q/ {
234腐蚀极化图33 6 ? e7 Y9 I1 m: G6 p; S
235极化曲线与电极反应35
" T* c2 d2 b( A! z24析氢腐蚀与耗氧腐蚀39 ! e7 o8 g& X2 T$ U6 m
241金属腐蚀的阳极过程和阴极 2 m' Z% a% H+ s, L- X
过程39
# M; z6 ]8 ^% I6 l; Y7 W @0 S* K242析氢腐蚀40
. j; o! Y9 a# K1 j0 t! |243耗氧腐蚀42 6 T: H0 q" K4 W+ ]# u" l+ a" k I
25金属的钝化45
" }9 N0 S$ d' d251钝化现象45 h: J2 R* l$ K* D
252具有活化钝化转变特征的阳极 # G$ E% b; a5 {1 u4 H
极化曲线46 ! d4 _% A8 N1 ^/ {& J! I i
253金属钝化理论47 ( f% d5 ?7 u- z+ ]0 z8 U& M' T
参考文献49 # L0 ^+ `/ ~& _, V) c
第3章阴极保护原理与主要参数50
6 I) F: r: \( }5 [- x31阴极保护原理50 ( g$ i5 k* @* ^7 X T3 V
311阴极保护技术发展史50
7 P1 e9 A6 n9 U5 G; X) P8 B% @9 g1 N312阴极保护原理53 ' b6 V8 C' U* ], E) g
32阴极保护方法及主要参数56 ! ?+ t' c5 y" N
321两种主要的阴极保护方法56
" b: V1 h) e) V7 F( ]9 h* J322阴极保护的主要参数59
" K* j- W) P9 F) r% o. c323影响因素66
% }5 l- Y. Q- N6 q6 F33阴极保护判据和有效性74 + k2 e$ i" s7 o! [0 y- ~
331阴极保护判据74 / @6 w; N6 B; u* C, }$ c7 M- w
332保护电位判据应用的有效性76 ) o0 w5 s q# L& B; g1 {
参考文献81
* s0 i: [( }& `6 i! j5 i第4章牺牲阳极法阴极保护技术83 5 V$ B2 q1 F5 v5 t
41牺牲阳极法阴极保护系统83
, v$ U* P& {! u: s411电偶序与牺牲阳极法阴极保护83
9 d) O7 D9 w2 O) |) O3 @5 m [412牺牲阳极法阴极保护系统构成85
" v9 f+ N# c- E42牺牲阳极材料86
. A8 x4 }4 a e1 a0 P421牺牲阳极材料的作用与要求86
/ n; ~" X/ M8 B422牺牲阳极的种类与规格87 0 p( f/ ~5 d& Z. T& \7 G4 ]3 d
423牺牲阳极材料的性能94 8 J J: B/ G* |$ ^, t) ? \' g
43牺牲阳极环境与填包料115 0 B7 W8 b3 |+ u; ?* B9 y
431牺牲阳极工作的环境介质115
" z; L/ C: I0 a5 G1 g$ t6 w432牺牲阳极填包料116
8 A% [. B: k, ~; o44牺牲阳极法阴极保护设计120
# a# v- o: R4 y) F. A) t0 d441牺牲阳极种类的选择120 ; P: O! |9 H$ J0 n! K
442牺牲阳极法阴极保护的设计 ) ~9 n/ Z# K6 B6 L% ?; O7 b0 W
计算121 $ k3 Q2 R: w% L T" @
45牺牲阳极安装与保护效果检测126
. `* G; |7 @2 ~" I6 l4 j451阳极分布与安装126
9 l1 `; k9 O0 J3 Y' v452检测站(测试桩)128
# G9 M& @3 k. E5 r; v453保护效果检测130 2 I* ]% i* }% J% Q
46牺牲阳极的其他用途135 , t, s) d# y7 c! ^" r, X
461牺牲阳极用作接地极135
E6 e W+ D( q# h+ u; m462牺牲阳极用作参比电极136
: t+ Z# ]% h6 a8 k6 d463牺牲阳极用作接地电池138 ) \) G1 N7 g5 o, K$ x/ w: {
464牺牲阳极用于接地排流和安全
% _ u4 @2 e' q6 |2 }防范138 % L( Z1 q: V# V* u3 r
参考文献139 ( x+ B; `' w! X" e+ j% I
第5章外加电流法阴极保护技术141 Z* B1 u; F1 e( G, _% Z
51外加电流法阴极保护系统141 ; C7 Q$ p% o0 a2 N0 i' \' K
511外加电流法阴极保护技术 2 x, c6 k# c- F( i$ ^9 Z+ l
特点141
4 N. W) |/ g$ T7 s* [512外加电流法阴极保护系统
7 e$ E6 g6 `: I. }5 v# O构成142
4 v- m! m, w9 e I: c52外加电流法阴极保护的电源设备144
# i! }6 d" P6 ]: {521整流器144
: C. h" g, I4 y, }; }: q522恒电位仪145
/ K G2 z3 \- Y& a7 A523恒电流式整流器147
8 ?- N5 g# l [524其他形式的电源147 0 p1 ?$ k9 Y v: v3 I
53外加电流法阴极保护的辅助阳极152 ( |, M2 i j* h4 y0 q' D, N
531辅助阳极的作用与性能152
5 O2 z1 F( E J4 ~2 c$ _532辅助阳极材料154 ; Y' _# J# D7 b0 _4 M% }
533阳极床与填充料166 7 e1 h! @. x. Z
54外加电流法阴极保护设计175 7 b: B I) }7 y" w1 R5 }5 `$ ]
541外加电流法阴极保护设计的 ; A9 h! d A$ D. k
条件和原则要求175
- X/ e+ J5 a4 C; R5 _+ @; b& g542保护参数选择与判据178 5 A$ I8 e$ u8 }3 _
543工艺计算179 % g2 f |! W9 n7 U2 t7 F, q( w% D
544管道沿线的电位分布和电流
Z7 w1 H* c. u$ i0 A" Z0 c! P4 F分布184 V, q+ C7 T" C" X
55安装与施工189 & W% i: R% x) A
551阳极地床处理189 8 E6 n) q9 \! I0 N, m8 _
552检测站(测试桩)190 7 c% c6 v) A) |. R6 N; Q8 D7 o
553参比电极191 * o- t4 G9 I( b# i% S
554导线敷设与接头处理192
1 x. O( d6 k Y" ]3 c参考文献194
% _5 f2 O* B3 D% f6 \' `2 J第6章阴极保护检测技术196
2 Q1 r* v) ?# L6 J. h61概述196 7 R$ u9 ^6 N2 @
611阴极保护检测技术的基本
. v2 k8 q" S2 l9 q1 E; J4 ~6 k要求196
6 j$ k0 x/ P; [% g# t612阴极保护检测的任务197 9 b$ B* ^; G+ j
62电位测试方法197
. h2 c% _, t% F621直接参比法197
; R) s8 e* A# r$ `' C% V4 ], Z Y" f622地表参比法198
% I# k. N ~1 E" a9 y# h5 N5 {623近参比法199
3 q q& D O% O- Z; ]: A3 w624远参比法200 ! V- n& J' v2 U' A7 |/ i4 _* r; p
625断电法201 " `; o, }5 A' i! I
626近间距电位测量法208
- E/ B3 J: x' ]7 H627在杂散电流影响下的无电压降 * X8 e8 ^8 W8 }2 p: b9 O2 v
电位测量215
[" b4 K" ?( }: i5 V3 [628极化试片法220 - ]# P1 e, b: I1 t$ n/ t
63电流测试方法221 + r$ e3 R( v. q8 U; |
631牺牲阳极输出电流的测量221
& u; t1 m8 `5 e632管内电流测量224 ) {- ~$ [! Q$ a3 h2 u! L: W! h
64电阻测试方法225
6 z5 H6 Z! |7 E/ P, s/ y641绝缘连接器的绝缘性能测试225 - \" r( j/ \/ _6 Y
642接地电阻测试228
' I; e* |6 N/ S* {# ^9 T: k643土壤电阻率测试231
- B1 e. O' r$ ?65管道外防腐层绝缘电阻测试及故
' `+ Q( z: N M5 V, G障点检测237
; d, d4 @7 f* A ^; {651管道外防腐层绝缘电阻测试237 % v* R, a5 W# x5 @/ T. Y$ w
652防腐层漏点(缺陷)检测
4 _" g% V0 T3 _4 b; g4 K! g技术243 ( L7 U; J8 \; T& b; M
653故障点检测250 , H. W8 k! c$ i
参考文献257
5 V1 H0 L, ~, R第7章海水中金属结构物的阴极 % t! @4 |5 Q5 c
保护工程技术25871海水腐蚀的特点258
/ q# G3 ]* k' }72船舶的阴极保护259 $ T% j# V' k. g6 w7 f1 W
721牺牲阳极法阴极保护259 0 h$ R+ W y A/ }4 h7 d4 q) A
722外加电流法阴极保护270 Q. z' ~. r p! X
73港口码头的阴极保护278 & K$ a+ P$ v+ z; L* p$ u$ `
731阴极保护实施前的准备278 * y' B/ \# e9 R2 f; O
732港口码头的阴极保护参数280 $ u6 m. R: H2 X& ]
733牺牲阳极法阴极保护的设计 / |. |% f/ B. W8 j1 d) A
计算281
; }% L% X! N" v0 ~/ f3 z7 c734外加电流法阴极保护的设计 - e, H% F) h9 T6 F$ u* S0 \9 L! [9 O) a
计算285
8 L8 C8 m, M( k) c3 F735港口码头阴极保护效果的 : r$ C( s! G4 J6 [: \
监测287
9 e" Q; D& b6 E) \7 l736数值计算方法在钢质码头和近 8 K7 e) I: s/ E9 @0 M. v1 }: w
海工程结构物阴极保护中的
, N2 I0 N9 N) H, M/ k5 `4 H4 U. J应用287 * ? t0 P6 Q: l; M* q5 z4 v n0 V
74海水冷却系统的阴极保护289 ) ?! {3 j! N% b% N
741冷凝器的阴极保护289
( \" J. A0 U9 c# A742泵的阴极保护292
?+ @) U$ ?/ \, V743滤网和闸门的阴极保护294
, {: _8 r7 k+ G* a# i744海水管道内的阴极保护296
t4 a' L% L: z4 n, d9 I75海水中钢筋混凝土结构的阴极
' _( |% w o8 L m) T保护297 % x: {9 [+ K$ j" m
751混凝土中钢筋的腐蚀行为297 |- r3 _" G; p
752阴极保护判据和保护电流
" x* l# b3 K4 N' }0 y1 Y: @# d密度297 8 h7 a- a; O& ~2 O2 ?" O- S: b
753阴极保护前的结构准备298
- f0 [5 Z; U1 h9 v754阴极保护方式和阳极系统299 $ E' J2 C/ B* v. w$ I ?( b
76检测与运行管理299
8 n2 V& K: t- p! A, T' V4 v761阴极保护系统的调试300
9 U0 c) k; r. e( G6 J& n762阴极保护系统的运行与维护301 3 a4 x2 }* r- n" w
763阴极保护系统的故障原因和
. T' T3 d6 o$ d消除304
% z' z# W* \7 G3 s: B. m$ f; I' K; r参考文献305 8 }. m6 D8 e) z1 y& M7 ?# e4 P
第8章土壤中金属结构物的阴极保护
3 O: f+ z7 u( l; a8 U工程技术30781土壤腐蚀的特点307 # o2 N% j/ w0 ^# W
811土壤腐蚀的性质307 . p5 b. V/ f8 m- V
812土壤腐蚀的影响因素308 ( E* H2 l9 u, }/ h' m
813土壤腐蚀的分级标准312
{& M$ b1 b. U/ f, t! D814土壤腐蚀的综合评价313 : X- S$ ]5 f! B
82埋地钢质管道的阴极保护316 ; o3 g! {5 _, W W
821管道/土壤系统的状况与条件
3 s, [# b1 |) i7 y(涂覆层)316 4 Z+ e, d) @6 j2 w6 l
822电绝缘与电连续性319
" F' Z7 ~% z% X% j( v. L823抗杂散电流的措施320 . p$ t3 x" z3 j$ y P l
824阴极保护设计(方法选择与设 3 n8 K" E4 O5 [! C
计计算)326 5 l+ K& y: A3 c5 U3 n* S9 ?) ~
825安装与运行333 3 N5 f' h6 T" B G. Y3 J
83储罐外侧底部的阴极保护348 & D6 e; m% l/ ?7 `; i
831储罐底部阴极保护的特殊性348
. m, S1 z1 l0 K" }832区域性阴极保护348
# q# }9 T' M8 }6 ?0 H833阴极保护方法选择与设计
3 M9 E7 @/ Z/ j" Q4 W }计算349 & b: H! x1 ^( }, @
834安装与运行349
* R' t/ |& W! |/ q/ h84检测与运行管理352
" _5 t/ _" T' C4 c4 U* I841检测内容352 2 ~; c0 ^) v5 r c# ?/ v
842主要故障与分析判断353 ) O2 U2 Y% u3 r+ `$ h
参考文献355
/ C2 t+ n* V4 A+ t" [& b8 ]第9章其他结构物的阴极保护 6 b1 P3 U3 r( U$ ?* M7 z
工程技术35691混凝土中钢筋的阴极保护356 / `3 x0 v0 D* E# `% ^9 l1 e
911阴极保护方法356 , y; r1 z0 q* e) a1 g7 C7 p* I+ ?5 z
912外加电流阴极保护系统356
3 ?% n- T: X @: A1 b Y3 I j913牺牲阳极阴极保护360
- e( O' u# _ C, M+ d8 o914保护电位判据360
; i5 Y( f# Z! p9 I7 l915保护电流密度362
3 X$ y/ R# m6 E z7 {916混凝土中钢筋的阴极保护
+ l; j) o/ ~) Y. T- N设计362
: ?# U' S; i# a+ b/ ]7 s! J5 A |917安装与应用中的特殊性363
* m3 \ ]/ {# ~+ a6 V) [: [ H92储罐内的阴极保护364
0 D& x: F9 |; [- V# i4 \参考文献365
, P* F7 O5 G0 V7 i4 Q8 F第10章阳极保护原理与主要参数366 6 e* _) q7 i s
101引言366 0 d8 ^3 |3 X# Q, k
102金属钝性与阳极保护368
3 b; i2 y- S0 V1021可施加阳极保护体系的阳极极 2 k1 z1 B2 v. h8 I$ [" w, K
化曲线368
& ~6 u7 X! \2 l1022钝性及表面膜371 # U5 U/ n9 H6 a$ y
1023钝性的破坏与建立375 7 f5 p& ]3 H8 S- s: X" a$ K$ c
103阳极保护原理378
0 K% _3 B7 d1 G# D' y1031阳极保护原理378 " X2 f5 H( Z% X2 X
1032钝化过程383
6 b. [8 p* }. z5 D/ _1033钝化膜结构384 + f$ g. d$ M7 A8 t- p
104实现阳极保护的方法386
7 a0 g1 K, [0 ]2 T7 p4 \1041在溶液中添加氧化剂 $ m1 A- ?5 Z- N: t
(钝化剂)386 9 E' m7 ]: ?7 ~1 m0 Z
1042合金的阳极改性387 6 I* V& f: D2 w2 l3 h$ o. l
1043保护器法389
- n; o9 {! \ B1044外电源法389
: |7 l* R% k; b) P. u+ c! h105阳极保护的主要参数390 + `9 y- t1 O9 a5 ^; I
1051致钝电流密度和致钝电位390
! t& n6 D; W% w9 f1052维钝电流密度393
5 G4 K& j. @) K3 z& h) ^; }' i1053稳定钝态区电位范围393
. C( j2 A3 U( i; x3 s; s% R0 j1054自活化时间397 ; @% v: v- B9 C$ S% e7 N
1055分散能力与保护距离399 * u% v6 k* l: ^% x2 F( o
参考文献400
: L$ x8 o5 r) v( w第11章阳极保护系统及其设计401
t, _% V; w+ q; k1 l; N3 ]/ F1 M111阳极保护系统401
/ R) J% e$ \- E A. r1111辅助阴极401
' Z) j' c! q2 x `2 S1112参比电极405 j4 |, k9 c9 Y' m6 ^% ^+ X
1113阳极保护电源410
H8 M. C- g/ J1 X) C. Y2 K% [, V112阳极保护系统的设计与安装412 " J; n3 u1 U8 i( }% a! M' E1 d
1121阳极保护系统的设计412 * v3 n! R' h/ v3 ?
1122阳极保护系统的构型配置与 ' f8 Q5 P& V4 Q" r$ s$ M2 j
安装418 + C1 b+ K1 q. O
113阳极保护致钝、维钝及运行管理421
- X# f, g0 t/ }1131阳极保护致钝方法421
: P8 V% _) C+ U; j1132阳极保护维钝方法425 + ?' f" E8 j/ B& v# F1 N% V
1133阳极保护的运行管理431 ) A) @+ s( h' I$ J5 s
参考文献433
2 i2 \% q/ [$ `+ P i' t第12章阳极保护技术的工业应用435
% @8 Y2 V& O4 X T
) C5 P1 i; g0 S' z% z/ C6 a2 o[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-11-25 14:49 编辑 ] |
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