H2S腐蚀产物界面性能对管线钢氢渗透动力学行为的影响机理及规律

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51201119
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

In wet H2S environment, when sulfur iron corrosion products exist on metal surface, the hydrogen permeating kinetic behavior would be controlled by the kinetic behavior of the metal surface corrosion; and the corrosion of metals, which covered by a corrosion films often depends on the density of the films and interfacial properties between the metal and the films. Therefore, the cyclic voltammetry method is emplyed to rapidly produce H2S corrosion product film "on site" with different chemical composition and microstructure in the surface of pipeline steel, and the changing rules of semiconductor properties, ion selective permeation, membrane / solution interface electrochemical properties, hydrogen permeation current, diffusion hydrogen content and so on will be studied "in situ", in order to reveal the dependency releationship of H2S corrosion interface properties on pH value, and establish a micro physical model of the interface reaction of H2S corrosion product film and solution and matrix, and illustrate the effect mechanism and regularity of the interfacial properties of H2S corrosion products on the rate controlling step of hydrogen permeation. These results could provide the theoretical basis for revealing essentially the relationship of H2S corrosion products and HIC susceptibility of pipeline steel, provide data support for corrosion prevention measures in the H2S environment.
在湿H2S环境中,金属表面有硫铁腐蚀产物存在时,氢在金属中的渗透动力学行为被金属表面的腐蚀动力学行为控制,而膜下基体金属的腐蚀动力学行为往往取决于这层膜的致密度及界面性能。为此,本项目拟采用循环伏安方法在管线钢表面"现场"快速生成不同化学成分和组织结构的H2S腐蚀产物膜,"原位"研究腐蚀产物膜致密度、半导体性能、离子渗透选择性、膜/溶液界面电化学性能、膜下氢渗透电流、膜下扩散氢含量等的变化规律,揭示H2S腐蚀产物界面性能与H2S分压 、pH值的依存关系,建立管线钢基体/H2S腐蚀产物膜/溶液界面反应的微观物理模型,阐明H2S腐蚀产物的界面性能对氢渗透动力学速控步骤的影响机理及规律。为从本质上揭示H2S腐蚀产物与HIC敏感性关系提供理论依据,为管线钢在H2S环境中防腐蚀措施的制定提供数据支持。

结项摘要

在湿H2S环境中,金属表面不可避免会生成硫铁腐蚀产物,有硫铁腐蚀产物存在时,氢在金属中的渗透动力学行为被金属表面的腐蚀动力学行为控制,而膜下基体金属的腐蚀动力学行为往往取决于这层膜的致密度及界面性能。为此,本项目采用循环伏安方法在管线钢表面“现场”快速生成不同化学成分和组织结构的H2S腐蚀产物膜,“原位”研究了腐蚀产物膜致密度、离子渗透选择性、膜/溶液界面电化学性能、膜下氢渗透电流等的变化规律,揭示了H2S腐蚀产物界面性能与H2S分压 、pH值的依存关系,建立了管线钢基体/H2S腐蚀产物膜/溶液界面反应的微观物理模型,阐明了H2S腐蚀产物的界面性能对氢渗透动力学速控步骤的影响机理及规律。本项目的研究结果为从本质上揭示H2S腐蚀产物与HIC敏感性关系提供了理论依据,为管线钢在H2S环境中防腐蚀措施的制定提供了数据支持。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
合金元素对耐候钢在海洋大气中耐蚀性影响的交互作用
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘丽桢
X65 MS耐酸管线钢在H2S环境中腐蚀产物膜的演变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国腐蚀与防护学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄峰;黄飞;胡 骞;刘 静.
  • 通讯作者:
    刘 静.
X52 MS管线钢在H2S饱和的含Cl-介质中腐蚀产物膜的演变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    腐蚀与防护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晶晶;黄飞;程红娟;万阳.
  • 通讯作者:
    万阳.
Hydrogen Permeation Behavior of X80 Pipeline Steels in H2S Saturated Environment by Cathodic-Charging Method
阴极充电法研究X80管线钢在H2S饱和环境中的氢渗透行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuan, Wei;Hu, Qian;Liu, Jing;Qu, Yanmiao
  • 通讯作者:
    Qu, Yanmiao
Crevice corrosion behaviors of X52 carbon steel in Chloride containing solutions
X52碳钢在含氯化物溶液中的缝隙腐蚀行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu, Jing;Zhang, Jie;Huang, Feng;Guo, Xingpeng
  • 通讯作者:
    Guo, Xingpeng

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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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