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求书:《电化学保护和缓蚀剂应用》! x% k7 n' c& B" E1 {
| 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 |
; p+ g9 e8 e: w. ?% Z$ t" F8 k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。 , D; w3 w4 N; j# p0 n! q+ G
" D8 p* O1 K; `
, Y0 ?9 [ J$ A* U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。
) |* V6 a# _. X/ O/ U
1 T5 |. q- f1 c" {9 T( X! @7 x目录
8 A: U) U7 a8 |0 a) O" I4 y/ M8 {6 e3 G第1篇电化学保护第1章绪论3 7 N( H# ^2 C4 ^& c
11防腐蚀工程技术的目的和任务3 $ ^2 _) D7 h8 B# {
111目的3 . c" v3 G0 j4 \% z+ F7 p7 r
112任务5
: d* C3 e$ h) ]6 E12腐蚀与防腐蚀工程技术的定义 4 R: k# c& e- w% O8 X( F0 I) N, [
和分类5
% V7 C. E. V0 P& d121定义5
8 Z2 V" M/ l+ a0 o# s122腐蚀类型5
# m6 L; F; ?; j' E; J3 g& n* v123防腐蚀工程技术分类11 & M3 s- W! i) \$ ^- i1 Z6 \) j
参考文献13 : m5 d' H! H- N! B/ D# J i
第2章腐蚀电化学基础14 ! D; w6 M. K' g2 h- z
21金属腐蚀的电化学电池14 + T1 d! f& T4 [
211腐蚀原电池14 ( U! _0 C4 l% x! `6 _$ Q
212双电层与电极电位16 0 `* K+ X& `8 s8 Y! G
213平衡电位与非平衡电位17 / |3 `& X. E6 S
214可逆电极的类型19 " a* m" j8 I$ U T# S
215标准电极电位表与电偶序21
2 g/ R& m2 F( e22电位pH图23
( |; x( L1 b. p221电位pH图原理23 ( A+ G$ ]6 A9 s8 P) s7 c" f
222金属的电位pH图23
! t# |+ \ P: k' r! x" j223电位pH图应用及其局限性27 2 a& E% v/ d2 }0 Z& h) ?
23极化与腐蚀速度30
5 X7 u' R5 v/ ?+ I- e( ?& u231电极过程的控制性步骤与极化30
( Y7 p, g' j' ]% b9 ]% k232电化学极化方程式31 ( g) W) p5 T8 Z' W( D( z
233浓差极化方程式32
( u1 ^+ K7 y$ H! s. L! T234腐蚀极化图33 7 U& C0 b" \5 V" [. w# X+ K
235极化曲线与电极反应35 8 b, x" `7 `* D) V" W
24析氢腐蚀与耗氧腐蚀39
. ~1 L# S' l( d9 [8 Q% G2 {241金属腐蚀的阳极过程和阴极 & k- N: a) J% a7 x( ~# L
过程39
4 Y1 t9 s( R: u' p' ]. r2 l& I! r( ^242析氢腐蚀40
2 X9 H% P% o- B: _1 B5 |243耗氧腐蚀42 : h2 H3 Q" z- V5 }8 B; c
25金属的钝化45
' P& Q0 ~3 x9 H251钝化现象45
1 r( T: G! R1 \& q+ Y/ x252具有活化钝化转变特征的阳极 ! O- m- T( W1 m4 O' ^
极化曲线46
. v! B. L( L& `! v$ M253金属钝化理论47 " P/ o' Q* K6 l; R* M. b
参考文献49
. J8 A9 G. Z) R1 k- n第3章阴极保护原理与主要参数50 6 o7 _: U1 j: B# @2 p) R
31阴极保护原理50
# S# m" l5 J, x311阴极保护技术发展史50
$ f ~/ n' K* l, W6 V312阴极保护原理53 ) C6 B( f) S( O) g
32阴极保护方法及主要参数56
5 V+ ]0 {& `5 v321两种主要的阴极保护方法56
) \2 l* u8 O+ F) i322阴极保护的主要参数59 & S/ o) [, Y7 Q! _2 w
323影响因素66
7 l& s# ]: [1 |: {, n* I1 S- y. ]" E33阴极保护判据和有效性74
( p C! B+ Q$ s" U+ Z4 e331阴极保护判据74
) Y* _1 }& [, B: U, U |) Q332保护电位判据应用的有效性76
8 v( o; k$ }7 O1 R$ B# V( Y参考文献81 $ V, [- C$ S2 |% {( i
第4章牺牲阳极法阴极保护技术83 * o2 F& Z7 V& M+ v7 j5 b, j
41牺牲阳极法阴极保护系统83 + G4 s6 Z5 f9 Q- F. \( z
411电偶序与牺牲阳极法阴极保护83 / g8 x- I% `3 ?
412牺牲阳极法阴极保护系统构成85
' ?! t7 ?" W; `. S* i' d5 h |42牺牲阳极材料86 ( d& K c4 w$ e6 ?/ y2 z$ {) _
421牺牲阳极材料的作用与要求86
) K# I- i1 C8 V422牺牲阳极的种类与规格87
7 b6 \' `) W( L) @423牺牲阳极材料的性能94 5 O- h4 j, ]& E2 D& b
43牺牲阳极环境与填包料115
) [! t7 i7 e' q' `6 @$ I431牺牲阳极工作的环境介质115
# D' b9 h* F: k1 S2 t& j' F7 p- S432牺牲阳极填包料116
) i% h6 H2 b3 l- p44牺牲阳极法阴极保护设计120
5 g/ t# ]- d+ e441牺牲阳极种类的选择120 : g& F3 ~2 ? L4 h' u1 z
442牺牲阳极法阴极保护的设计 , q8 s- m! N- w; |' M- g1 d
计算121 # x# ~0 k4 a% c. Z8 J" a7 I
45牺牲阳极安装与保护效果检测126
' e( R2 k- ~6 t$ [451阳极分布与安装126 + { k h* b+ A# u' y' \3 g
452检测站(测试桩)128
% C6 \- M, V) O0 X# J453保护效果检测130 . s, J a1 M( w* u
46牺牲阳极的其他用途135
% v1 B5 v: ]& Y a461牺牲阳极用作接地极135
9 [" a) z; F9 S& E x462牺牲阳极用作参比电极136
4 x, C# L0 g& ]3 c1 B463牺牲阳极用作接地电池138 & Q% `) i: d+ V* ]7 g n
464牺牲阳极用于接地排流和安全 7 g( I& ]% o* j, `3 ?
防范138 ! `) N X1 }$ u! d" o1 q
参考文献139
/ l2 l3 n8 C$ Y4 P9 H第5章外加电流法阴极保护技术141
8 Y. D7 C4 \- n& s51外加电流法阴极保护系统141 + g* v/ ~! D5 D9 U9 k
511外加电流法阴极保护技术
+ P' y% r. V2 o8 @: b特点141
- i9 Y& y: C& S* F# p3 w2 {; o512外加电流法阴极保护系统 # i i0 v( S" h d* x& l9 z* y
构成142
9 L' Q: r Z( n* B+ W52外加电流法阴极保护的电源设备144 : Q* j: u! k% ]2 e* M, w' ^
521整流器144 + Y. l6 y# k# q
522恒电位仪145 4 B1 \" C3 o8 w* q5 V% x
523恒电流式整流器147
, n3 S/ T2 ^* P# J, i- ^* h# z* k524其他形式的电源147 1 q" v( {7 [) H
53外加电流法阴极保护的辅助阳极152
& ]4 \. h# T! |* \' r& ^531辅助阳极的作用与性能152 4 I+ P+ T6 ]2 {$ B7 r; R2 R$ x
532辅助阳极材料154
: b+ O) m5 J' g% k* g533阳极床与填充料166 0 J# l K6 @9 M, U
54外加电流法阴极保护设计175
+ n$ \% [0 E Z; y c( X541外加电流法阴极保护设计的 7 s3 j6 h0 X( _" z) h5 V- s6 a. {
条件和原则要求175 5 L$ G G* ^: K8 `4 J; |8 }
542保护参数选择与判据178 # a- N' _4 |) m! L
543工艺计算179 ) _4 T* E1 x# P( R4 j
544管道沿线的电位分布和电流 : I2 P( ]' @- |" n# d4 ?+ j/ ?
分布184
( D" k" ]6 J, Z55安装与施工189 $ `" e% ~) A3 b; |5 N& p
551阳极地床处理189
# w# \' V1 k* _# T552检测站(测试桩)190 & F2 ?1 o9 o4 L3 G
553参比电极191
2 w. s* @: D- f, v554导线敷设与接头处理192 " D( S {: ?) v9 ~" i8 U9 j0 O4 m
参考文献194 8 x: _2 I' `' V3 s
第6章阴极保护检测技术196
- x# Z/ Y G, B. q" ^4 Y, F61概述196 3 r5 z; t. k9 M. R1 z4 u; Y! u& o
611阴极保护检测技术的基本
: \8 g+ Z0 j6 ?. V要求196
: F0 b# U' R" G( ?5 M612阴极保护检测的任务197 ) ^8 V+ t& J# M z9 J8 Z3 J- |
62电位测试方法197
. [# L/ v. {8 C: |' h621直接参比法197
. t; V$ ~2 h4 B- j0 P622地表参比法198 2 o; C8 _( @ l% ?# C, ~; o5 x
623近参比法199
& i. L. v9 t5 X% a: I624远参比法200 & F: w& e" T" ?
625断电法201 0 _" F6 d; e1 H% P
626近间距电位测量法208 7 U! t2 e8 t8 Z0 G
627在杂散电流影响下的无电压降
5 n: ~" H% T6 U3 |' d+ f电位测量215
" T7 R$ z3 z# w$ `628极化试片法220 8 c: l* N2 E3 X( b6 J! H. ]
63电流测试方法221
1 f; z \) b+ ^8 I631牺牲阳极输出电流的测量221
% I, U C3 v) H4 C' {632管内电流测量224
s$ m {9 N0 `& a. [64电阻测试方法225 " T+ K3 |5 @: o# [' ^4 A/ m( M+ z
641绝缘连接器的绝缘性能测试225 . {5 j! |" w9 p/ {0 @* u
642接地电阻测试228
; n) V- o9 ~, ^2 L643土壤电阻率测试231 o0 |5 [1 x9 K- u8 J+ z4 t
65管道外防腐层绝缘电阻测试及故
+ x: y2 M8 l8 V4 b0 q+ c障点检测237 , D" X- \& f! _5 M% k
651管道外防腐层绝缘电阻测试237
7 Q: i' m" F$ h652防腐层漏点(缺陷)检测 ( y! W/ d& d8 X' e1 H" H ], Y* T
技术243 % x; ~6 H& U: B
653故障点检测250 + f: U/ [" }( q% E3 y
参考文献257
4 I) ~ O, p# i- V, `/ R, v4 h+ a第7章海水中金属结构物的阴极
7 r' Q0 q* |4 g, I5 V: E9 `- B" C保护工程技术25871海水腐蚀的特点258 - Z; E8 w. W0 O2 `" z( c
72船舶的阴极保护259
: Z) y2 W" d7 u5 l- W$ ]) v721牺牲阳极法阴极保护259
" |5 |5 d) [/ \* s/ {! T) d2 G) c722外加电流法阴极保护270 : C. R7 l0 s( q6 m- y
73港口码头的阴极保护278 ' c, e7 l' a% o5 i* w v4 C3 V
731阴极保护实施前的准备278 + }" b q; W% R3 G
732港口码头的阴极保护参数280
& ]8 O; z+ D9 l: y4 D733牺牲阳极法阴极保护的设计 1 f( _6 V( L/ ]+ L* k
计算281 ! F- t; l6 A8 w5 x* c- p
734外加电流法阴极保护的设计 3 ] X" V2 l! L- m1 }/ V& z, I
计算285
+ H, i5 W2 |' L& p8 |2 y735港口码头阴极保护效果的 9 E4 w, N* d i" R/ o$ w
监测287
; I9 D9 ^! v n736数值计算方法在钢质码头和近
0 D K# V, l+ ]& l/ ]7 X6 E. c海工程结构物阴极保护中的 % z/ c* m l: R3 u3 U
应用287 9 n! K) x/ \4 P3 O/ E, q6 y* N
74海水冷却系统的阴极保护289
! Q7 d7 f6 n: Y2 J& B741冷凝器的阴极保护289 , Y7 M, {$ {6 b- |) j
742泵的阴极保护292
* j) |# B# I& r7 b743滤网和闸门的阴极保护294
% Y! e0 _% g% l5 z/ f! }744海水管道内的阴极保护296 9 n5 z1 Q( r; y/ l( q* p5 V
75海水中钢筋混凝土结构的阴极 - u8 Q Z9 Y: D; s# `* a
保护297
. T+ Y3 J' ]/ n751混凝土中钢筋的腐蚀行为297
" E9 A7 ]7 \! X o6 I752阴极保护判据和保护电流 ) h b6 u. x1 s* |( J% e
密度297 . q, N0 p" B$ q- d9 |5 G
753阴极保护前的结构准备298 : t& p/ z( \' J7 _5 n
754阴极保护方式和阳极系统299 J! }1 A. o/ ]% {
76检测与运行管理299
* B1 H! v9 ]& Z0 P6 \; J) m* m761阴极保护系统的调试300
5 V) m: z: A3 z762阴极保护系统的运行与维护301 + a7 P! _' B2 T$ h2 v- C" M0 H
763阴极保护系统的故障原因和 7 \' \/ x/ w8 |% v* C
消除304
) X& L% ?# z# z! W参考文献305 2 _8 F m$ |% S
第8章土壤中金属结构物的阴极保护
7 V" Y3 y% @0 A1 N! [工程技术30781土壤腐蚀的特点307 ( k4 ~" m ~6 U4 R; ^6 L4 o2 g4 G
811土壤腐蚀的性质307
& L6 J1 G( k0 o/ u0 h+ Y0 k3 }" S! @. M812土壤腐蚀的影响因素308 % y2 i+ X/ |; d
813土壤腐蚀的分级标准312
/ u) o, d" ` @5 G- w814土壤腐蚀的综合评价313
) L- F% D$ c: l; F+ W3 r82埋地钢质管道的阴极保护316 . z$ a4 Y0 j+ p: e7 X0 T
821管道/土壤系统的状况与条件
- J5 F! w* B" a(涂覆层)316 0 p: ~" l! J) @9 u8 j0 }8 k
822电绝缘与电连续性319 + p7 U' J( B5 d- @
823抗杂散电流的措施320 8 q( j: `' P6 D: U# }0 Q8 m
824阴极保护设计(方法选择与设
, q: }7 M, W5 t9 w( q: e计计算)326
& P( l! A% J1 M& i+ U; y( ~825安装与运行333 5 ~& Z: `5 N" r. c C
83储罐外侧底部的阴极保护348
# L0 d, E& n* k7 C6 x7 _831储罐底部阴极保护的特殊性348 + l7 \( y r0 w' u) A) w W
832区域性阴极保护348 + N& z, }% u5 S3 I: P, f( G
833阴极保护方法选择与设计
, V* m E, b6 e- S. K计算349 0 H) Y+ p) L6 [. f
834安装与运行349
2 X. m; H3 P! n2 {+ V: x84检测与运行管理352
* @% v2 h, m$ I4 i% J841检测内容352 9 q/ k3 _; e/ X/ ^! H! S: c
842主要故障与分析判断353 0 _4 }. }- k/ Z3 A' d
参考文献355 m* J. e, h) x J8 j2 `& @
第9章其他结构物的阴极保护 & y# F- o. N+ ]. \4 R1 \+ ?7 `
工程技术35691混凝土中钢筋的阴极保护356
5 F" J1 l3 x# ]# R911阴极保护方法356 7 o# S R: Z1 d q% a
912外加电流阴极保护系统356
/ T7 \6 l F$ N) K( b8 Z913牺牲阳极阴极保护360
\/ M$ A, |+ S: ~5 x2 `914保护电位判据360 $ j6 g8 P4 D6 Y# r7 a
915保护电流密度362
% @; I4 J5 p; p916混凝土中钢筋的阴极保护 ' w- Q8 X6 v# {5 s% }2 B
设计362
) @) J5 {, J7 X' r917安装与应用中的特殊性363 A v i; ]& x0 f
92储罐内的阴极保护364 6 w+ j) M- O, W" i* `- L
参考文献365
. x% t% R: J5 h. x* B第10章阳极保护原理与主要参数366
' Y+ x6 X7 z+ i9 D- `* x1 l101引言366
/ W3 K( ?; F6 s3 }2 |, ?102金属钝性与阳极保护368
" S. N, y3 W# T0 w" _4 u1021可施加阳极保护体系的阳极极 % l! I8 K' {/ w& B2 ]+ T4 ^; R# Y
化曲线368
/ X3 G5 L% W. ?/ u+ f1022钝性及表面膜371 ; u+ X, r) r! r% `+ k
1023钝性的破坏与建立375
7 K$ r* M7 S- V. ~103阳极保护原理378
6 @" h& d+ J; h. A* i- `( e1031阳极保护原理378
3 L- f! u- `) L, [6 ?# u- A. W1032钝化过程383 # G; d& Y. ]' D2 D6 T' |- a1 u
1033钝化膜结构384 0 d" b* b, g( T8 P
104实现阳极保护的方法386 " a6 s6 I2 D Q/ B8 z0 `1 ^5 h
1041在溶液中添加氧化剂
L h5 d- O2 a(钝化剂)386 ! D! ]# d8 K3 K7 ?7 a
1042合金的阳极改性387 0 t5 P& p, @; Y( n7 N
1043保护器法389 ! |8 b1 {( P; c& S8 d" t; w# R
1044外电源法389 * {& K+ ?% R, ~4 v8 s. [3 K+ Z
105阳极保护的主要参数390
& {3 U+ F1 Q, y# o x8 }: A1051致钝电流密度和致钝电位390 _* A9 A- s* ]: ~
1052维钝电流密度393 7 U+ V( u+ z9 r" k# u: ~; L: e
1053稳定钝态区电位范围393
% ]7 t$ Z/ J P8 o1054自活化时间397
( [/ W1 e# m# i! d; `3 ~1 g3 {1055分散能力与保护距离399
: I/ u; k" ^% s& N/ a" w参考文献400
3 v3 W9 Q4 g" a$ m9 }第11章阳极保护系统及其设计401 ( v" n! E' H6 v& ?1 J Z/ A9 T% n
111阳极保护系统401 - E0 L& F ?; H+ ]$ t
1111辅助阴极401 $ u$ q) P4 A7 U
1112参比电极405 0 N# G6 @+ Z r& k4 u7 r& U5 M$ D
1113阳极保护电源410
' _$ Y$ I E% s; m0 `4 d112阳极保护系统的设计与安装412
# K3 g# e7 v: |) a8 M1121阳极保护系统的设计412 ' w7 |$ }& A1 L* Y
1122阳极保护系统的构型配置与
: _9 t; z( ]6 X2 A+ Y g$ V- ? B安装418
" F* q( U( J+ M* k5 c113阳极保护致钝、维钝及运行管理421
& U4 M3 C& K" W6 z( [) ~1131阳极保护致钝方法421
, B% Z; D8 @+ e& U1132阳极保护维钝方法425
, Z" \2 O- ~& I- T+ n j1133阳极保护的运行管理431 7 v9 E' }9 D1 j3 v+ {' O/ y
参考文献433
6 P# H& i) v8 E, z9 s' T# \5 ]! X第12章阳极保护技术的工业应用4359 e1 l, j& t3 d' j+ N* D7 c
9 [( U3 X3 p3 t5 D, B* H' F* P
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-11-25 14:49 编辑 ] |
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