高阻介质中阴极保护防止剥离涂层管道缝隙腐蚀机理的研究

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基本信息

  • 批准号:
    51254001
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    10.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0408.安全科学与工程
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

For cathodic protection current is difficult to reach the deep crevice gap of disbonded coating pipeline which in high-resistivity environment,and high insulated coating has shielding effect, pipeline has serious crevice corrosion and perforation result from the cathodic protection effect reduced greatly. Therefore, searching protective mechanism and control method of cathodic protection in high-resistivity environment to avoid crevice corrosion is very necessary. In this project, the change rule and distribution relationship of the chemical and electrochemical parameter in coating dissection of the gap are studied by simulating configurations and scanning Kelvin probe,and a unsteady-state mathematical model which can forecast the change law of corrosion parameters in crevice gap in disbonded coating pipeline crevice is derived; Through analyzing the test and the simulation results, space-time evolution figure of protection mechanism of high-resistivity environment in a cathodically protected crevice is obtained .Moreover, this project puts forward the mechanism of compound action and control method of cathodic protection to prevent crevice corrosion in high-resistivity environment.In addition,the examples prove the feasibility and rationality of protection.This research is prominent in scientific understanding the protective mechanism and control theory of the cathodic protection for crevice corrosion in high-resistivity environment, and which provides experiment and theory basis for cathodic-protection practice of pipeline.
高阻介质中剥离涂层管道的缝隙深处阴极保护电流难以到达以及高绝缘涂层的屏蔽作用,阴极保护效果大大降低,致使管道发生严重的缝隙腐蚀而穿孔。因此,寻求高阻介质中阴极保护防止缝隙腐蚀机理及其控制方法的研究非常必要。本项目通过设计人工模拟缝隙构型,采用扫描Kelvin探针等微区电化学测量方法,研究了涂层剥离缝隙内化学和电化学参数的变化规律和分布关系;建立了阴极保护下剥离涂层管道缝隙内腐蚀环境的暂态过程数学模型,该模型可以预测阴极保护下剥离涂层缝隙内腐蚀参数的变化规律;综合分析了试验和模拟结果,获得了高阻介质中阴极保护下缝隙内保护机理的时空演化图,提出高阻介质中阴极保护防止缝隙腐蚀的作用机理及控制方法,并通过实例验证该保护机理的合理性和保护方法的可行性。本课题的研究,旨在突出对高阻介质中阴极保护防止剥离涂层管道缝隙腐蚀保护机理及控制理论的科学认识,为管道阴极保护工程实践提供了实验和理论依据。

结项摘要

高阻介质中剥离涂层管道的缝隙深处阴极保护电流难以到达以及高绝缘涂层的屏蔽作用,阴极保护效果大大降低,致使管道发生严重的缝隙腐蚀而穿孔。因此,寻求高阻介质中阴极保护防止缝隙腐蚀机理及其控制方法的研究非常必要。.本项目通过设计人工模拟缝隙构型,采用微电极测量等微区电化学测量方法,开展阴极保护下剥离涂层管线缝隙腐蚀行为及其机理的研究,获得了以下结论和研究成果:.(1)获得了涂层剥离缝隙内化学和电化学参数的变化规律和分布关系;.(2)建立了阴极保护下剥离涂层管道缝隙内腐蚀环境的暂态过程数学模型,该模型可以预测阴极保护下剥离涂层缝隙内腐蚀参数的变化规律,与实际结果十分吻合;.(3)综合分析试验和模拟结果,获得高阻介质中阴极保护下缝隙内保护机理的分布图;.(4)提出高阻介质中阴极保护防止缝隙腐蚀的作用机理及控制方法。.(5)研究结果与预期研究计划书保持一致,发表论文3篇,其中2篇EI、1篇SCI(由于时间关系SCI文章还在审稿之中,1篇会议论文EI检索中)。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Experimental Studies of Crevice Corrosion of Buried Pipeline with Disbonded Coatings under Cathodic protection
阴极保护下埋地管道剥离涂层缝隙腐蚀实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Loss Prevention in the Process Industries
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wenhe Wang;Qing sheng Wang;Changyou Wang;Jun Yi
  • 通讯作者:
    Jun Yi

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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