管线钢应力腐蚀过程中固/液界面的动态变化研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21303077
  • 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:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

During the stress corrosion cracking of pipeline steel in soil environment, due to the lack of general corrosion and obvious corrosion products, it is difficult to predict which and when the pipeline steel in service will be failure. This project aims to combine digital holography, scanning electrochemical microscopy, potentiodynamic polarization technique, potentiostatic polarization technique and electrochemical impedance spectroscopy to study the processes of stress corrosion cracking. The spatial resolution of digital holography is high and the temporal resolution of scanning electrochemical microscopy is high, so we combine the two techniques to study the occurrence and the development of stress corrosion cracking from three-dimensional visualization. The main objective of the present work is to study the effects of the influencing factors in the corrosion environment on the stress corrosion cracking of pipeline steel by using the real-time and in situ techniques, and the relationship between the factors and the degree of the stress corrosion cracking will be established. The focus is on the early stage of the stress corrosion cracking, in which the small micro-cracks have been just formed on the surface of the electrode. Thus, new methods for preventing pipeline steel from stress corrosion cracking will be developed by interfering the formation of the small cracks or repairing the micro-cracks.
管线钢在服役过程中可能会发生应力腐蚀开裂,特别是在最为薄弱的焊头部位,应力腐蚀开裂事故发生较多。本项目拟把数字全息术,扫描电化学显微镜技术等现场观测方法与电化学阻抗谱、动电位极化曲线、电化学噪声和电位电流分析等腐蚀电化学测试方法相结合,利用数字全息术较高的时间分辨率和扫描电化学显微镜较高的空间分辨率,从不同的角度三维可视化实时原位观测管线钢应力腐蚀发生发展的全过程。研究重点将放在发生应力腐蚀开裂的第一阶段,分析各种环境影响因素对应力腐蚀的发生发展产生的影响,构建各影响因子与应力腐蚀发展程度之间的关系,并建立相关的数学模型,找到干扰微小裂纹形成或修复微小裂纹的方法,从而探讨应力腐蚀的发生发展过程、机理和本质,并尝试发展预测和防止应力腐蚀的新方法。

结项摘要

应力腐蚀开裂是影响油气输送管线长期安全运行的重要因素之一,因此国内外专家学者对管线钢的应力腐蚀开裂极为重视。本项目充分利用数字全息术较高的时间分辨率和扫描电化学显微镜技术较高的空间分辨率,结合电化学阻抗技术,动电位极化技术和恒电位极化技术等传统的电化学测试方法,对埋地管线钢的应力腐蚀开裂的动态过程进行了三维可视化实时原位研究,获得了一系列研究成果:用数字全息术研究应力腐蚀发生发展过程中电极/溶液界面扩散层的动态变化,探求应力腐蚀发生发展过程、机理和影响因素;用扫描电化学显微镜研究应力腐蚀发生初期电极表面的电化学活性分布的动态变化,探讨点蚀和应力腐蚀的关系;用扫描电化学显微镜监测应力腐蚀发生发展过程中电极表面各种离子浓度的变化,讨论应力腐蚀发生发展时电极表面膜的成分变化;利用扫描电镜等非原位技术,推测应力腐蚀发生时电极表面膜的变化情况;综合分析一系列实验结果,探讨应力腐蚀的影响因素和机理,探求延缓和避免应力腐蚀的方法和手段。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of tensile stresses on the oscillatory electrodissolution of X70 carbon steel in sulfuric acid solution
拉应力对X70碳钢在硫酸溶液中振荡电溶解的影响
  • DOI:
    10.1016/j.corsci.2015.02.023
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Corrosion Science
  • 影响因子:
    8.3
  • 作者:
    朱永艳
  • 通讯作者:
    朱永艳
表面粗糙度对X70碳钢在HNO3溶液中阳极溶解行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    广州化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱永艳;黄梦晨;顾艳
  • 通讯作者:
    顾艳
绿色缓蚀剂在海水中对X80碳钢的缓蚀性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    广州化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱永艳;林嘉欣;谈燕
  • 通讯作者:
    谈燕

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其他文献

海泥中SRB含量变化对腐蚀因子的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    海洋科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱永艳;郑传波;李言涛;黄彦良
  • 通讯作者:
    黄彦良
氢渗透电流法监测海洋大气中钢材的腐蚀速率
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料科学与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于青;郑传波;霍春勇;黄彦良;李言涛;徐岩;朱永艳;侯保荣
  • 通讯作者:
    侯保荣
Study of the Effects of the Magnetic Field on the Anodic Dissolution of Nickel With In-Line Digital Holography
在线数字全息技术研究磁场对镍阳极溶解的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    张敏;袁博宇;吴琼;朱永艳;李亮;王超
  • 通讯作者:
    王超

其他文献

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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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