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Autolab電化學工作站研究氯離子對模擬混凝土孔隙液中鋼筋腐蝕行為的影響
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2018-08-17 10:00 1044閱讀次數(shù)
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鋼筋腐蝕是導致鋼筋混凝土結構過早破壞的主要原因,已成為世界普遍關注并日益突出的一大災害?;炷林袖摻畹母g是因為其表面鈍化膜遭到破壞,而造成這種破壞的主要因素是混凝土的碳化和氯離子的侵蝕。氯離子是極強的陽極活化劑,但只有當鋼筋表面附近溶液的氯離子濃度達到一定的臨界值后,鋼筋才會發(fā)生腐蝕。因此,探明氯離子對鋼筋腐蝕電化學行為的影響及其引起腐蝕的濃度臨界值,對鋼筋腐蝕與防護的研究有重要意義。影響鋼筋耐蝕性的Z主要參數(shù)是鋼筋所處介質(zhì)的pH值和氯離子濃度。由于混凝土體系的復雜性,故在探索混凝土中鋼筋腐蝕機理時,常采用模擬體系,本文應用動電位掃描法測試鋼筋陽極極化曲線,研究鋼筋在給定pH值和氯離子濃度的模擬混凝土孔隙液中的腐蝕電化學行為,從極化曲線的形狀和擊穿電位的變化判斷該pH值下鋼筋表面鈍化膜的破裂和擊穿電位突降的氯離子濃度臨界值,進而闡明鋼筋在模擬混凝土孔隙液中的腐蝕電化學行為。
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Autolab電化學工作站研究氯離子對模擬混凝土孔隙液中鋼筋腐蝕行為的影響
- 鋼筋腐蝕是導致鋼筋混凝土結構過早破壞的主要原因,已成為世界普遍關注并日益突出的一大災害?;炷林袖摻畹母g是因為其表面鈍化膜遭到破壞,而造成這種破壞的主要因素是混凝土的碳化和氯離子的侵蝕。氯離子是極強的陽極活化劑,但只有當鋼筋表面附近溶液的氯離子濃度達到一定的臨界值后,鋼筋才會發(fā)生腐蝕。因此,探明氯離子對鋼筋腐蝕電化學行為的影響及其引起腐蝕的濃度臨界值,對鋼筋腐蝕與防護的研究有重要意義。影響鋼筋耐蝕性的Z主要參數(shù)是鋼筋所處介質(zhì)的pH值和氯離子濃度。由于混凝土體系的復雜性,故在探索混凝土中鋼筋腐蝕機理時,常采用模擬體系,本文應用動電位掃描法測試鋼筋陽極極化曲線,研究鋼筋在給定pH值和氯離子濃度的模擬混凝土孔隙液中的腐蝕電化學行為,從極化曲線的形狀和擊穿電位的變化判斷該pH值下鋼筋表面鈍化膜的破裂和擊穿電位突降的氯離子濃度臨界值,進而闡明鋼筋在模擬混凝土孔隙液中的腐蝕電化學行為。[詳細]
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2018-08-17 10:00
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2009-08-03 00:00
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Autolab電化學工作站用于二茂鐵及其與DNA復合物的電化學行為
- 二茂鐵(Fc)是一類富電子化合物,由于二茂鐵基團具有芳香性、氧化還原活性、穩(wěn)定性及低毒性,目前已得到廣泛的應用[1鄄3].二茂鐵良好的氧化還原活性可為考察復雜電化學動力學過程提供理想的模型體系.關于二茂鐵在鉑、金、玻碳電極上的伏安行為已有報道[4鄄6],然而應用碳納米管(CNT)修飾電極進行二茂鐵的電化學行為的研究很少見報道.碳納米管是1991年發(fā)現(xiàn)的一種具有奇特的電學性能、明顯的量子效應、大比表面積、高穩(wěn)定性和強吸附性的材料,將它應用于二茂鐵的電化學行為的研究具有重要的實際意義.脫氧核糖核酸(DNA)是生物體重要的遺傳物質(zhì),近年來,以金屬配合物作為指示劑的DNA電化學傳感器的研究已引起人們的廣泛關注.該類傳感器的指示劑是一類與DNA以不同作用模式結合的電活性化合物,其作用模式通常有3種:插入作用、溝面結合和靜電作用.二茂鐵由于具有2個可以自由旋轉(zhuǎn)的環(huán)戊二烯環(huán)與DNA堿基產(chǎn)生疏水、堆積作用而發(fā)生溝面結合,因此可以作為DNA電化學傳感器的指示劑.我們應用循環(huán)伏安法、微分脈沖伏安法、旋轉(zhuǎn)圓盤電極實驗、交流阻抗法等技術研究了二茂鐵在旋轉(zhuǎn)CNT修飾電極上的電化學行為,進而討論了其在擴散控制下和電化學控制下與小牛胸腺DNA的相互作用.[詳細]
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2018-08-17 10:00
產(chǎn)品樣冊
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Autolab電化學工作站研究金屬氫化物電極中氫擴散系數(shù)的電化學測試方法
- Ni/MH電池中,金屬氫化物電極的充放電性能是由電極/溶液界面的電化學過程和合金內(nèi)部氫的擴散過程共同決定的,而且在多數(shù)情況下是由氫的擴散過程控制的。擴散系數(shù)是表征擴散速度的一個重要的動力學參數(shù),擴散系數(shù)越大表明擴散速度越快,電極性能越好。因此,要研究金屬氫化物電極就必須測試其中氫的擴散系數(shù)。這不僅具有理論意義,而且對于篩選貯氫合金或優(yōu)化合金的組成具有現(xiàn)實的指導意義。近年來,國內(nèi)外學者已經(jīng)對各種貯氫合金及其金屬氫化物電極中氫的擴散行為進行了大量的研究。所用的方法可以分為核磁共振(NMR)法、準彈性中子散射(QNS)法和電化學方法。其中,電化學方法主要包括:恒電位階躍法、恒電流放電法、循環(huán)伏安法、電化學阻抗法、脈沖電流法和電化學滲氫法。但是,在已經(jīng)報道的對同一體系中氫擴散系數(shù)的電化學測試中,不同的作者用同一種方法或者同一作者用不同的方法得出的結果都不相同,而且有些規(guī)律甚至完全相反。為了考察各種方法在實際應用中的切實可行性及其測試結果的準確度和可比性,本文綜述了國內(nèi)外電化學工作者用于測定貯氫合金和金屬氫化物電極中氫擴散系數(shù)的各種電化學方法,并從理論和實驗的角度對這些方法進行了比較和討論。[詳細]
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2018-08-17 10:00
產(chǎn)品樣冊
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瑞士萬通電化學工作站AUTOLAB PGSTAT302N 樣本
- 瑞士萬通電化學工作站AUTOLAB PGSTAT302N 樣本[詳細]
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2007-12-15 00:00
選購指南
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Autolab電化學工作站用于三種有機緩蝕劑對鋼筋阻銹作用的電化學研究
- 一般情況下,鋼筋混凝土的孔溶液是高堿性的,從而使鋼筋表面生成一層致密的、具有良好耐蝕性的鈍化膜。氯離子的侵入和混凝土的碳化(中性化)是導致鋼筋腐蝕的主要原因。當侵蝕性介質(zhì)(如Cl一和CO)進入到鋼筋/混凝土界面時,鋼筋表面可能去鈍化而發(fā)生腐蝕,造成鋼筋混凝土結構的破壞。電化學陰極保護、混凝土再堿化、施加保護性涂層、添加緩蝕劑等多種方法已廣泛應用于鋼筋混凝土結構的保護。其中,使用緩蝕劑是一種相對簡單、經(jīng)濟和有效的方法。亞硝酸鹽是傳統(tǒng)的緩蝕劑,具有良好的緩蝕效果,但由于毒性等原因限制了它的使用。因此,發(fā)展環(huán)境友好的、適合鋼筋混凝土結構的GX緩蝕劑具有重要的實際意義,電化學噪音(EN)是近年來發(fā)展起來評價緩蝕劑的電化學的新方法一。EN技術測量簡單,對儀器要求不高,測量過程不需外加激勵信號,適合腐蝕全過程的連續(xù)、現(xiàn)場監(jiān)測。N-月桂酰肌氨酸鈉(N-lauroylsarcosinate)、D.葡萄糖酸鈉(Dsodiumgluconate)和-甘油磷酸鈉(-sodiumglycerophosphate)都含有多元環(huán),與鐵有較強的絡合作用,能吸附在鋼鐵表面,阻止鋼鐵的腐蝕。雖然有文獻報道,-甘油磷酸鈉對鋼筋混凝土中的鋼筋有較好的緩蝕效果,而葡萄糖酸鹽可有效阻止鋼筋在含氯離子的水溶液中的腐蝕,并可能在堿性條件下對鋼鐵有較好的緩蝕作用。但有關這3種緩蝕劑對鋼筋的緩蝕作用研究還是不多。本文主要應用線性極化法、電化學噪音、電化學阻抗譜等電化學方法研究在含Cl一的環(huán)境中以上三者對鋼筋電化學腐蝕行為的影響及其阻銹作用。[詳細]
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2018-08-17 10:00
產(chǎn)品樣冊
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Autolab電化學工作站用于不銹鋼鈍化膜耐蝕性與半導體特性的關聯(lián)研究
- 不銹鋼由于其優(yōu)越的耐蝕性被廣泛應用于現(xiàn)代社會的各個領域。然而,在許多腐蝕性環(huán)境介質(zhì)中,不銹鋼的腐蝕仍經(jīng)常發(fā)生,尤其易發(fā)生危害較大的局部腐蝕.深入研究不銹鋼耐蝕機理,對于指導發(fā)展超高耐蝕性的不銹鋼新材料及表面改性新技術具有重要意義。不銹鋼表面鈍化膜的形成、破裂以及點蝕的發(fā)生過程包含了電子與離子的傳輸。電荷的傳輸是在電場驅(qū)動下發(fā)生的,而電場受鈍化膜電子結構的影響,因此,鈍化膜耐蝕性與其半導體電子特性密切相關。有研究表明,不銹鋼的耐蝕性很大程度上依賴于其表面鈍化膜的組成、結構及厚度等,已發(fā)展了不少先進的表面處理技術,如離子束、電子束、激光束等物理技術,對不銹鋼鈍化膜進行改性處理,試圖提高不銹鋼的耐蝕性能。林昌健等人提出了一種可大幅度提高不銹鋼耐蝕性的電化學表面處理技術,初步解釋不銹鋼改性鈍化膜具有優(yōu)異耐蝕性的原因。本文主要側(cè)重應用極化曲線、交流阻抗和電容測量電化學方法,研究電化學改性不銹鋼鈍化膜的耐蝕機理,試圖從鈍化膜半導體特性探明改性不銹鋼鈍化膜的超高耐蝕性與電子特性的關系,進一步闡明改性鈍化膜高耐蝕性的本質(zhì)原因。[詳細]
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2018-08-17 10:00
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2016-10-20 10:02
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2014-06-26 00:00
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