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求书:《电化学保护和缓蚀剂应用》
+ q6 H! c7 R, h" z& j- n8 r| 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 |
5 c1 u. {: N) n: q! A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。
( [' u% T; s+ n( F( x
" G7 D+ E+ s5 [6 Z9 ?, I6 P( f4 X! B [, s' i0 M+ @/ Y
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 K) {% n$ B! `5 B4 B
) `: e$ k- N: x4 l h% Z8 y
目录 $ O3 Z/ o& F( x8 D# Y4 v9 h
第1篇电化学保护第1章绪论3 5 q7 T; w4 b( S' l# m
11防腐蚀工程技术的目的和任务3
/ A% \; w/ X, @ o* \/ O4 b8 a111目的3 6 s5 R2 w8 g- Y
112任务5 , e" N( U. e! U ]6 U: |
12腐蚀与防腐蚀工程技术的定义 5 H1 G' ~7 r' F+ J5 i/ ?
和分类5
. @& I# T7 s) L121定义5 * m9 r4 {- D: A) U4 u m
122腐蚀类型5
5 z5 G( Q" V- N2 Z123防腐蚀工程技术分类11
9 E; ~8 b7 V" c; a7 w4 \参考文献13
5 X' M* M6 J' T( r" Z第2章腐蚀电化学基础14 , M' ?# P: u8 |( K
21金属腐蚀的电化学电池14
. m1 G* ?# {: g0 B3 v6 X, z211腐蚀原电池14 . _# `0 p5 f" {# Y
212双电层与电极电位16
3 T. h z) D" {9 J3 m0 M! ?) _213平衡电位与非平衡电位17 / n+ c/ e0 V. G! k; w2 a
214可逆电极的类型19 / C' N4 X: Y0 |: v$ L# ?
215标准电极电位表与电偶序21
: Q: ]! C$ w, h1 z' e7 W22电位pH图23 7 q# a3 b7 D4 x! `' Y
221电位pH图原理23 2 y: n0 V6 o' w4 Q, w5 d8 h9 u& L# o
222金属的电位pH图23
3 l9 B- t/ a# _ R223电位pH图应用及其局限性27
2 ]7 ^6 P* h, @3 o# n/ b% @) ^4 l23极化与腐蚀速度30 $ Q$ H7 S/ P: }8 I/ ~9 y
231电极过程的控制性步骤与极化30 3 d1 J# y: m% D! e
232电化学极化方程式31
' S4 I3 P" Q/ e, N) [233浓差极化方程式32
# G; Z0 e' c3 V& N234腐蚀极化图33 - [- n+ U* w& s. {; Z& |' z! ^
235极化曲线与电极反应35
& ~: Y6 E+ \% i& \: H' v2 Y6 g( ^* M24析氢腐蚀与耗氧腐蚀39 5 [3 D9 t2 y" l( [
241金属腐蚀的阳极过程和阴极
) `: h9 j7 e1 n) V! ]过程39 # \& u4 _5 W$ W4 L+ O2 G# z% M
242析氢腐蚀40
) R) Z, F, ^$ Q" F: R T243耗氧腐蚀42
6 A2 u, `: W9 x/ `8 M! i6 Q9 n! r25金属的钝化45
; n* ~$ K% q: K251钝化现象45
9 M, U# ]# O% ~+ N. D252具有活化钝化转变特征的阳极 ; Q% V' t2 F* x: d
极化曲线46
# P7 D# b, S; U7 ~+ k8 G5 d) k4 i253金属钝化理论47
) ?9 m: Y7 v, z# l! L0 {0 F参考文献49 $ i/ M0 W% S- d) X
第3章阴极保护原理与主要参数50 0 }8 i5 @7 X! t; w% [5 r* V+ e
31阴极保护原理50 ; m+ J1 N, B" @" [6 z9 ^/ a
311阴极保护技术发展史50
# S6 _, H5 F/ g0 f# ^# N- `312阴极保护原理53 8 v2 Q8 ^& D) p+ Y- w; H
32阴极保护方法及主要参数56 ; j" F* Z, X4 p' k
321两种主要的阴极保护方法56
: F, I) ~$ b. m5 W322阴极保护的主要参数59
6 q. h3 Q* l% B- U323影响因素66 1 G3 N& {: I$ Q. D4 V
33阴极保护判据和有效性74 # i0 B3 ?+ ?# G- D5 c1 L8 x1 Y
331阴极保护判据74
2 B, A8 }, B: G9 Q( \332保护电位判据应用的有效性76
$ ~( d7 [6 E) f" B4 f+ G参考文献81 1 |* R' p; g( r5 f* x5 Y
第4章牺牲阳极法阴极保护技术83 . c# C$ W, s" K3 \0 E
41牺牲阳极法阴极保护系统83
' p" C$ A+ M& h5 c8 m, Z. }411电偶序与牺牲阳极法阴极保护83
# E4 O' P( H, q. C412牺牲阳极法阴极保护系统构成85 ! l9 R& t" N( C
42牺牲阳极材料86
% p3 f# x; _* w H( z4 {! c421牺牲阳极材料的作用与要求86 0 B" C, s! t# n) R& b' f- ~
422牺牲阳极的种类与规格87 - k2 B) h8 X- f4 ]( g
423牺牲阳极材料的性能94 * a6 d! D7 B' Q
43牺牲阳极环境与填包料115 * T: J6 s, x& m, C
431牺牲阳极工作的环境介质115
0 k7 k! _/ C6 I2 S; ]1 k* o, j432牺牲阳极填包料116
: Y" ?; O! c& e- W" v44牺牲阳极法阴极保护设计120 , a- W/ x7 X; O& _& K5 K! V( M4 S
441牺牲阳极种类的选择120
3 E7 i5 g8 S( ]; T" a442牺牲阳极法阴极保护的设计 1 P2 {6 V. f* H9 } H( @
计算121 3 X" _ s7 s) Y$ C
45牺牲阳极安装与保护效果检测126 7 t- H% T: t6 G% o
451阳极分布与安装126 ! T8 x) S" y- p3 u& Z8 t
452检测站(测试桩)128
9 s; z( j- |6 u8 n3 @/ D5 Z453保护效果检测130 : r- Q6 }2 t) g3 d9 |
46牺牲阳极的其他用途135
5 ?0 p" q8 Z5 `0 g) }+ X7 D461牺牲阳极用作接地极135
- o Z8 z% r4 B& v' `( i9 ?462牺牲阳极用作参比电极136
A" Z& t& M8 B: |463牺牲阳极用作接地电池138
6 m9 S! `! D* m. ?, ?" ?464牺牲阳极用于接地排流和安全 7 e& ]8 ]% _6 J* |
防范138 9 h6 L' _/ @/ E: ` K) [
参考文献139
7 U# {( i* { a1 R' L$ W第5章外加电流法阴极保护技术141 2 S6 t( T4 P B5 f3 |$ z4 _) U
51外加电流法阴极保护系统141 ' R( C3 x3 b' u
511外加电流法阴极保护技术 ( m4 L! n% h+ g1 {9 ] G( S' e
特点141
5 K% K' |# p# @8 I1 ]! u2 O512外加电流法阴极保护系统 9 p" F6 `2 R3 d& m
构成142 ! W* d5 k0 v" ?0 j6 o% b- O0 U
52外加电流法阴极保护的电源设备144 - O0 R5 {' }5 o+ V& h
521整流器144
! U# q' l8 w- Z ~# X522恒电位仪145
; G8 v" k9 L) S+ I/ x4 s+ E523恒电流式整流器147
" w: D+ p! N3 y/ L524其他形式的电源147 % e% v5 N3 T3 {6 m, W
53外加电流法阴极保护的辅助阳极152
) E ~" X' I. J0 U' v L/ l. |) j531辅助阳极的作用与性能152 4 x9 u, D( P0 u( ?. P# X6 y$ Q+ S
532辅助阳极材料154
; U# r7 H; w0 G' L533阳极床与填充料166 2 m9 O5 V' Q7 d, Y% Q- [' {) h4 h/ g
54外加电流法阴极保护设计175
% `2 b$ ~5 h2 U1 \8 |5 f: f f541外加电流法阴极保护设计的
/ p ~7 I1 x ~0 C! G6 R4 |: H条件和原则要求175
3 d) c) o3 P4 Y7 f, @, G542保护参数选择与判据178
5 n! |( ^2 C" b9 \543工艺计算179
( x4 V5 F" M, Q( @% F% T- g3 `544管道沿线的电位分布和电流
8 A) {$ H# G! w5 ?. s分布184 4 g. }+ v2 h6 m0 w
55安装与施工189
% @- w8 H7 y/ j" y3 I" |5 o' e551阳极地床处理189
. ~! ~: X2 {: \552检测站(测试桩)190
& ~ m8 B# e8 c553参比电极191 4 L' d3 x/ P! d3 O
554导线敷设与接头处理192
9 S& T2 p3 {5 w8 v5 q6 F参考文献194
* r7 |2 Q2 n' w+ G. n1 i+ C第6章阴极保护检测技术196
! \, d" Z8 X0 L3 i8 f0 T' Q61概述196 9 \# }6 U3 M# z& l/ C+ p/ a
611阴极保护检测技术的基本 4 C; }8 _) V# o" v* d9 j2 K
要求196
% j+ `' Z ?, c% h3 y612阴极保护检测的任务197 ( R- m% n5 Y9 g' H
62电位测试方法197
5 R# d- v" u( d621直接参比法197
, h- Y$ \/ f+ v8 o2 H# Z3 V/ g$ b4 d622地表参比法198 ( c* Z4 ^* V- T; _. z% b1 b
623近参比法199 7 h& Z5 J# V) A5 n: X9 Z! K
624远参比法200 * W# ^" x q9 F
625断电法201 9 f7 I2 L& l/ m. w T
626近间距电位测量法208
4 l y( M- }# H6 ]/ ^7 [6 H: b627在杂散电流影响下的无电压降
2 H/ e' I* O7 ?6 H5 u7 K电位测量215
9 x; \7 i1 j3 H/ x5 R628极化试片法220
$ s% q* F! L8 T5 c$ z63电流测试方法221
6 w9 a" T' W, d% W3 a4 B' s! X631牺牲阳极输出电流的测量221 5 f, n( `" n$ i+ s4 \8 T
632管内电流测量224
& I. d& K E4 K+ L' t3 \64电阻测试方法225 / P2 r& N7 w D5 V. J( [. Y
641绝缘连接器的绝缘性能测试225 3 v3 ^* Y3 P H7 e
642接地电阻测试228 8 l3 n, O- c$ S o2 R, K' d
643土壤电阻率测试231
/ O" R% {; R, r( r65管道外防腐层绝缘电阻测试及故 ( Q5 ]& h' T4 T+ T3 p; g& }
障点检测237 8 L! R& H: s: Q
651管道外防腐层绝缘电阻测试237
5 R# j5 F4 ], w9 ?' y4 f652防腐层漏点(缺陷)检测 : E: Y. F" @1 i3 c$ ]
技术243
$ h3 C* b; F/ x, M5 S: K9 K653故障点检测250
; Z0 g+ G( f$ j! u' g$ _/ c参考文献257
, N; w" t: G+ r! s第7章海水中金属结构物的阴极
: s; @$ w" Y% T( O7 U/ s0 [保护工程技术25871海水腐蚀的特点258 % N N" v; V8 @5 y" U- g
72船舶的阴极保护259
# b2 m; H+ s' @2 x3 B721牺牲阳极法阴极保护259 , B" Y( n! k0 l8 H# H \
722外加电流法阴极保护270
! ~5 A F u+ v73港口码头的阴极保护278 4 u2 | t7 N* y* V
731阴极保护实施前的准备278
1 {) q/ f* R- ~7 q1 O9 F" n732港口码头的阴极保护参数280
7 L2 Y s; M, X0 [, J733牺牲阳极法阴极保护的设计 ; j g4 P# |' J5 I6 U
计算281 9 ]; ^1 f7 N/ z2 w
734外加电流法阴极保护的设计
. }' w6 ?$ q1 M0 _4 s, s/ R3 l计算285 7 f. Q3 W6 H: o' f5 k
735港口码头阴极保护效果的 C1 V/ L' C% p2 g4 M) M0 j
监测287 , ?% d- m& R" [! g- W
736数值计算方法在钢质码头和近
- C6 C2 w" q4 n7 _0 U海工程结构物阴极保护中的
/ g. W: K8 G. P$ s; x1 ]- S应用287 $ r4 n7 c, A' ^6 h! ?9 n3 X2 ]
74海水冷却系统的阴极保护289
* G" H' A/ i$ t741冷凝器的阴极保护289
8 M9 F! e- m" _" _0 q! m: Y742泵的阴极保护292 0 C' K6 s& W+ u- a9 W2 ~6 U
743滤网和闸门的阴极保护294 . [8 b! u( e8 Z: o! a
744海水管道内的阴极保护296 3 P9 i, D1 t! m. T/ u) G
75海水中钢筋混凝土结构的阴极
, u9 A7 r5 C. N0 c8 _) t; R0 _' `2 V' m保护297
( ?. q$ u# P0 }5 \/ T' N9 ^751混凝土中钢筋的腐蚀行为297 6 c; X/ j! W, ]
752阴极保护判据和保护电流
! M( h4 s2 G: z4 `* A密度297 5 v3 l$ X* o N' ~' g4 [& L1 ^( U6 F
753阴极保护前的结构准备298
- p1 q' U9 ]/ d" ~# @2 s754阴极保护方式和阳极系统299 & ^% t, P: o0 G1 C2 H
76检测与运行管理299
% b2 ^- _. a1 N2 d, m) t761阴极保护系统的调试300
* o" M1 F7 w! Z, ?762阴极保护系统的运行与维护301
, X: A+ _4 b. a& [763阴极保护系统的故障原因和
7 Y# Y' |' a Q/ \消除304 1 D0 w/ j3 ^- s6 V
参考文献305
1 r! ?+ c- W. }. |( }7 {第8章土壤中金属结构物的阴极保护
) g1 L1 C1 [! [' |工程技术30781土壤腐蚀的特点307
2 B: S3 c) o4 t; }6 {$ \+ E$ v" }; b1 [811土壤腐蚀的性质307 7 B' t6 n2 G- U$ l
812土壤腐蚀的影响因素308 " j) U$ B9 I6 L2 o3 a' {- z
813土壤腐蚀的分级标准312
, c1 E" ]; n; f5 {. N7 ?, s. _814土壤腐蚀的综合评价313
' l, }; h+ I8 S# k; S, _/ t0 t82埋地钢质管道的阴极保护316
" A$ V; P7 Q4 p4 g* l821管道/土壤系统的状况与条件 - H& Q& g, u/ E5 L l
(涂覆层)316 $ g8 c$ a: c& X6 O2 {
822电绝缘与电连续性319
# W# x$ P8 f L& p, b' I: z8 ~823抗杂散电流的措施320 ( t0 N4 r8 F7 a$ q8 x# p
824阴极保护设计(方法选择与设
s/ ?) p$ k( m' R7 t计计算)326 : e @+ C ?. I0 w1 Z* a6 H! }* a
825安装与运行333
5 s8 `& k) K5 [/ G# p# J83储罐外侧底部的阴极保护348 6 o \5 i( w* X) [$ Y
831储罐底部阴极保护的特殊性348 5 G( F8 ]- Q" \: E" N& u4 a
832区域性阴极保护348 * C6 z# k: n4 S! u1 P6 F H- g* U, Q
833阴极保护方法选择与设计 ) T- |& v& |; D: [8 c) t7 z( i
计算349
& `% J* W3 V1 o$ p9 q1 ~834安装与运行349 4 }' Q7 B! I$ ^
84检测与运行管理352 : _6 ]4 U ]' f- w- ]/ \. i' c- \
841检测内容352 % n: @7 g0 O. ^1 Z9 J! \
842主要故障与分析判断353
- x7 ^% \1 W1 P# R参考文献355
- j, t+ c! t: v- s l3 X9 u4 s3 O第9章其他结构物的阴极保护
3 R" N A9 ~: k/ ~4 O5 p8 }工程技术35691混凝土中钢筋的阴极保护356 3 s4 v: P/ B3 q& l
911阴极保护方法356
% m0 b+ j( }, u1 @# S: ^/ @& J$ B912外加电流阴极保护系统356 / D2 d% ]! @$ o2 C
913牺牲阳极阴极保护360
: Q$ Y2 M: _" n: e7 j( ?914保护电位判据360 / _! _/ ?1 }' |/ A8 a; s
915保护电流密度362
+ ~ F* l: u& k* Y9 E/ z916混凝土中钢筋的阴极保护
+ v- G: b+ z S$ d: h设计362
' }+ r3 _4 m0 ~/ K917安装与应用中的特殊性363
2 S. H5 w3 O7 S. J3 c92储罐内的阴极保护364 # q4 g! y2 e/ M( Y8 m% E7 B Y
参考文献365 ( u l% @8 p A' G6 m
第10章阳极保护原理与主要参数366 7 r4 g5 O+ P6 i3 j ~: p1 F
101引言366 * O' f( t- |/ u3 I: I* R- K$ G. p( X
102金属钝性与阳极保护368 & U$ E* k* B7 C9 a% w/ H" L1 T
1021可施加阳极保护体系的阳极极 _. d* I4 C6 u( T- c
化曲线368
# d5 k* c0 M5 E7 } h1022钝性及表面膜371 6 H2 ~6 z& A+ U2 _! E
1023钝性的破坏与建立375 / Y" t, Y- L0 A( g' C
103阳极保护原理378
$ b% t3 X, d+ S8 l `1031阳极保护原理378 8 e; C" e& y* Y5 o* x8 t
1032钝化过程383
$ m# J; U8 H9 @8 G3 ]1033钝化膜结构384 , f# o V2 f! |$ U
104实现阳极保护的方法386
) E/ @. q4 c" h) e! S6 E0 @% }2 n- ^3 @1041在溶液中添加氧化剂
4 t! m6 R5 p. j# P8 L(钝化剂)386 0 f/ }& r1 Q0 B# i5 {, Q' d
1042合金的阳极改性387 ; l, Z! S0 ]! o8 z+ ^$ ]& _
1043保护器法389
5 d: C( ?6 r4 c2 a* Z1044外电源法389
; h: d+ Y7 g! ~105阳极保护的主要参数390
; g! Z O4 `: r& Z1051致钝电流密度和致钝电位390
1 m2 C3 B+ R% k4 B. j Q1052维钝电流密度393
3 h- Z; _* ]% n8 K$ a/ L" j! ?1053稳定钝态区电位范围393 7 ] {+ o; r" D$ m) ?
1054自活化时间397
: n& k% R% M, s, @1055分散能力与保护距离399 7 j: |& ~, ~, {8 C+ I6 v
参考文献400 0 T+ W7 z8 C) C3 \- a
第11章阳极保护系统及其设计401
% W# R1 o. r; E: }1 N111阳极保护系统401
( e- _* s' f9 g1111辅助阴极401
3 }( E( n+ i* I# h, j/ }1112参比电极405 ; D0 \& P/ k: b
1113阳极保护电源410 ' J' _! _( C! I4 L
112阳极保护系统的设计与安装412
+ A( {9 k, ]- c# @1121阳极保护系统的设计412 ' w1 s: X) b4 D! m# O! f9 ]
1122阳极保护系统的构型配置与 , q" E5 M$ o2 B/ _$ U8 x& p' ~
安装418
3 C) P0 T% O& F+ S1 E9 T113阳极保护致钝、维钝及运行管理421
j# \' F' E9 q1 o5 n ~1131阳极保护致钝方法421 5 a* w; T3 m2 d6 }0 Q+ @) |1 J
1132阳极保护维钝方法425
3 N/ V& Y& S9 {1 h3 T- E1133阳极保护的运行管理431
5 s* \ k1 R. z; _$ o& ?) T1 `" Y5 f参考文献433 ; M$ g S4 t0 ~' z
第12章阳极保护技术的工业应用435
7 |* C3 a! w6 n- l
- c; U: R( D; I u[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-11-25 14:49 编辑 ] |
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