一种金属材料腐蚀电流的检测方法、检测电路及应用

文档序号:1962830 发布日期:2021-12-14 浏览:6次 >En<

阅读说明:本技术 一种金属材料腐蚀电流的检测方法、检测电路及应用 (Detection method and detection circuit for corrosion current of metal material and application ) 是由 王晓明 李辛庚 姜波 樊志彬 闫风洁 高智悦 宗立君 王倩 米春旭 李文静 吴亚 于 2021-09-13 设计创作,主要内容包括:本发明属于腐蚀检测技术领域,公开一种金属材料腐蚀电流的检测方法,包括以下步骤:在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间串联阻值为标定值的电阻,选择电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值。本发明实施例中方法在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间串联标定值的电阻可以削弱阴极对金属材料腐蚀的加速作用,电偶腐蚀电流值能够真实反映金属腐蚀速率值。(The invention belongs to the technical field of corrosion detection, and discloses a method for detecting corrosion current of a metal material, which comprises the following steps: and a resistor with the resistance value as a calibration value is connected between the galvanic corrosion sensor and the detection instrument in series, and the resistance value of the galvanic corrosion sensor with the deviation of the corrosion amount per unit area and the corrosion amount per unit area of the metal sample in a preset range is selected as the resistance calibration value. According to the method provided by the embodiment of the invention, the calibrated resistance is connected in series between the galvanic corrosion sensor and the detection instrument, so that the acceleration effect of the cathode on the corrosion of the metal material can be weakened, and the value of the galvanic corrosion current can truly reflect the value of the metal corrosion rate.)

一种金属材料腐蚀电流的检测方法、检测电路及应用

技术领域

本发明涉及腐蚀检测技术领域,特别涉及一种金属材料腐蚀电流的检测方法,还涉及一种金属材料腐蚀电流的检测电路,还涉及一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用。

背景技术

准确地检测金属材料腐蚀速率,对于大气环境腐蚀性评价、金属材料腐蚀行为研究、金属材料耐蚀性评价等均有重要意义。现有的电化学阻抗、电化学噪声、累计电荷、腐蚀电位等方法仅能反映腐蚀速率变化,而无法准确检测腐蚀速率值。

腐蚀电流是直接反映金属腐蚀速率的唯一参数。但是金属材料本身的腐蚀电流无法直接检测,只能通过人为引入阴极与金属组成电偶对,通过两电极间的电流反映金属腐蚀速率。但是人为引入阴极后,检测的电偶腐蚀电流值与金属本体的腐蚀电流值并不相同,造成这种结果的原因包括增加了阴极面积,改变了阴极反应塔菲尔斜率等,最终导致金属材料的腐蚀速率被加速,检测的电偶腐蚀电流值超过金属材料本身存在时的腐蚀电流值。这也是电偶型腐蚀检测仪常用于检测金属材料腐蚀速率变化,而不能真实反映金属材料腐蚀速率值的根本原因。

发明内容

本发明实施例提供了一种金属材料腐蚀电流的检测电路及方法,以解决现有的电偶型腐蚀传感器无法准确检测金属材料腐蚀电流值的问题。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。

根据本发明实施例的第一方面,提供了一种金属材料腐蚀电流的检测方法。

在一些实施例中,一种金属材料腐蚀电流的检测方法,包括以下步骤:

将电偶型腐蚀传感器放置在测试环境中进行腐蚀实验,在检测仪器与电偶型腐蚀传感器之间串联阻值为标定值的电阻,检测电偶型腐蚀传感器的腐蚀电流,所述电偶型腐蚀传感器的腐蚀电流即为所述电偶型腐蚀传感器阳极金属同材质的金属材料在所述测试环境下的腐蚀电流。

可选地,所述阻值为标定值的电阻通过如下步骤获得:

在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间设置电阻,将电偶型腐蚀传感器和与电偶型腐蚀传感器阳极同材质的金属试品在相同环境条件下进行腐蚀试验;

调整电阻值,获得不同电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;

选择电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值,所述电阻标定值对应的电阻即为阻值为标定值的电阻。

可选地,所述调整电阻值,获得不同电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量的步骤,包括:

分别获得不同电阻值条件下的腐蚀电量:

Q=∑(i·t)

Q为腐蚀电量,i为腐蚀电流;t为测试时间;

由不同电阻值条件下的腐蚀电量分别计算不同电阻值条件下的表观腐蚀量:

W为表观腐蚀量;Z为电偶型腐蚀传感器阳极金属的摩尔质量;F为法拉第常数;n为电偶型腐蚀传感器阳极金属腐蚀后的化合价;

将不同电阻值条件下的表观腐蚀量分别换算为不同电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量:

V为电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;S为电偶型腐蚀传感器有效面积。

可选地,所述选择电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值的步骤,包括:

在获取的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量中,选取与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;

以所述与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为基准向上或者向下调整电阻值,获得调整后电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;

重复上述步骤,直至电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内,选取该电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为电阻标定值。

可选地,所述预设范围为3%~10%。

可选地,所述将电偶型腐蚀传感器和与电偶型腐蚀传感器阳极同材质的金属试品在相同环境条件下进行腐蚀试验的步骤为:

将电偶型腐蚀传感器和金属试品同时置于大气环境试验箱中,设定温湿度条件,进行大气环境腐蚀试验。

可选地,所述将电偶型腐蚀传感器和与电偶型腐蚀传感器阳极同材质的金属试品在相同环境条件下进行腐蚀试验的步骤为:

将电偶型腐蚀传感器和金属试品同时置于水环境试验箱中,设定离子种类、浓度条件,进行水环境腐蚀试验。

可选地,所述将电偶型腐蚀传感器和与电偶型腐蚀传感器阳极同材质的金属试品在相同环境条件下进行腐蚀试验的步骤为:

将电偶型腐蚀传感器和金属试品同时置于土壤环境试验箱中,设定温度、含水量条件,进行土壤环境腐蚀试验。

根据本发明实施例的第二方面,提供了一种金属材料腐蚀电流的检测电路。

在一个实施例中,一种金属材料腐蚀电流的检测电路,包括电偶型腐蚀传感器和检测仪器,在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间串联阻值为标定值的电阻,所述标定值根据上述内容中的确定阻值为标定值的电阻的方法获得。

可选地,所述电阻一端连接电偶型腐蚀传感器的引出线,另一端连接检测仪器检测信号输入端。

可选地,所述电阻为封装电阻。

根据本发明实施例的第三方面,提供了一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用。

在一个实施例中,一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用,基于上述内容的检测电路对金属材料在大气环境的腐蚀电流进行检测。

根据本发明实施例的第四方面,提供了一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用。

在一个实施例中,一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用,基于上述内容的检测电路对金属材料在水环境的腐蚀电流进行检测。

根据本发明实施例的第五方面,提供了一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用。

在一个实施例中,一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用,基于上述内容的检测电路对金属材料在土壤环境的腐蚀电流进行检测。

本发明实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

在检测电路串联电阻,削弱阴极对金属材料腐蚀的加速作用,串联电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值的电阻,使得电偶间电流值与金属材料单独存在时的腐蚀电流值相同,进而使得电偶腐蚀电流值能够真实反映金属腐蚀速率值,实现了电偶型腐蚀传感器对金属材料腐蚀速率检测由定性到定量的飞跃;

本发明对于金属材料腐蚀发生时所处的不同环境都适应,对处于大气、土壤或者水环境中的电偶型腐蚀传感器均可适用本发明实施例的方法或电路进行检测;

对于电偶型腐蚀传感器的结构型式没有特别要求,不需要对电偶型腐蚀传感器本身进行改动,即可提升其检测效果;

电阻采用封装电阻,对位置没有特别要求,可以设置在靠近电偶型腐蚀传感器一侧,也可以设置在靠近检测仪器一侧。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是根据一示例性实施例示出的金属材料腐蚀电流的检测电路的原理图;

图2是根据一示例性实施例示出的电阻标定值确定方法的流程图;

图3是根据一示例性实施例示出的电阻标定值确定电路的原理图;

图4是根据一示例性实施例示出的电偶型腐蚀传感器的侧面结构示意图;

图5是根据一示例性实施例示出的电偶型腐蚀传感器的俯视结构示意图。

具体实施方式

以下描述和附图充分地示出本文的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本文的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。本文中,术语“第一”、“第二”等仅被用来将一个元素与另一个元素区分开来,而不要求或者暗示这些元素之间存在任何实际的关系或者顺序。实际上第一元素也能够被称为第二元素,反之亦然。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的结构、装置或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种结构、装置或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的结构、装置或者设备中还存在另外的相同要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

本文中的术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本文和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。在本文的描述中,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

本文中,除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。

本文中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。

本文中,术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。

图1示出了本发明的金属材料腐蚀电流的检测方法的一个实施例。

在该实施例中,金属材料腐蚀电流的检测方法包括以下步骤:将电偶型腐蚀传感器放置在测试环境中进行腐蚀实验,在检测仪器与电偶型腐蚀传感器之间串联阻值为标定值的电阻,检测电偶型腐蚀传感器的腐蚀电流,所述电偶型腐蚀传感器的腐蚀电流即为所述电偶型腐蚀传感器阳极金属同材质的金属材料在所述测试环境下的腐蚀电流。

在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间串联电阻,可以削弱阴极对金属材料腐蚀的加速作用。

电阻一端连接电偶型腐蚀传感器,另一端连接检测仪器,检测仪器另一端连接电偶型腐蚀传感器。电阻可以靠近电偶型腐蚀传感器设置,与电偶型腐蚀传感器共同设置在环境试验箱中。电阻也可以靠近检测仪器设置,设置在环境试验箱外部。可选地,电阻为封装电阻。

在一个实施例中,如图2和图3所示,所述电阻标定值通过如下步骤获得:

步骤S1,在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间设置电阻;

步骤S2,将电偶型腐蚀传感器和金属试品放进腐蚀试验箱,金属试品与电偶型腐蚀传感器阳极同材质,控制环境条件进行腐蚀试验;

步骤S3,清洗金属试品表面腐蚀产物后称重,与初始质量的差值为金属试品腐蚀量,将该腐蚀量换算为金属试品单位面积腐蚀量;

步骤S4,调整电阻值,获得不同电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;

步骤S5,选择电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值,确定阻值为标定值的电阻。

采用上述实施例中方法确定阻值为标定值的电阻,在检测电路中串联该标定值的电阻可以削弱阴极对金属材料腐蚀的加速作用,实现电偶间电流值与金属材料单独存在时的腐蚀电流值相同,由此电偶腐蚀电流值能够真实反映金属腐蚀速率值,实现电偶型腐蚀传感器对金属材料腐蚀速率检测由定性到定量的飞跃。

上述实施例中步骤S3和步骤S4的顺序可以调换。

可选地,按照标准GB/T16545-2015的方法清洗金属试品表面腐蚀产物。

可选地,步骤S3中,金属试品的初始质量和腐蚀后金属试品质量采用相同的电子天平称重,与初始质量差值即为金属试品腐蚀量,该腐蚀量再换算为金属试品单位面积腐蚀量。

可选地,步骤S4中,调整电阻值,获得不同电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量的步骤,包括:对不同电阻值条件下检测得到的腐蚀电流进行累计,分别获得不同电阻值条件下的腐蚀电量:

Q=∑(i·t)

Q为腐蚀电量,i为腐蚀电流;t为测试时间;

根据法拉第定律,由不同电阻值条件下的腐蚀电量计算得到不同电阻值条件下的表观腐蚀量:

W为表观腐蚀量,即根据电偶型腐蚀传感器检测结果计算得到的腐蚀量;Z为电偶型腐蚀传感器阳极金属的摩尔质量;F为法拉第常数;n为电偶型腐蚀传感器阳极金属腐蚀后的化合价,例如选择铜作为电偶型腐蚀传感器阳极金属材料,腐蚀后铜的化合价为2价,选择铁作为电偶型腐蚀传感器阳极金属材料,腐蚀过程中铁的化合价包括2价和3价,n为铁腐蚀后最终的化合价,即3价;

将表观腐蚀量再换算为不同电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量:

V为电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;S为电偶型腐蚀传感器有效面积。

可选地,步骤S5中,选择电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值的步骤,包括:在获取的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量中,选取与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;以与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为基准向上或者向下调整电阻值,获得调整后电阻值对应的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量;重复上述步骤,直至电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内,选取该电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为电阻标定值。

可选地,所述预设范围为3%~10%。可选地,所述预设范围为3%。可选地,所述预设范围为4%。可选地,所述预设范围为5%。可选地,所述预设范围为6%。可选地,所述预设范围为7%。可选地,所述预设范围为8%。可选地,所述预设范围为9%。可选地,所述预设范围为10%。

下面给出确定阻值为标定值的电阻的方法的一个具体实施例。

应用通用的电偶型腐蚀传感器,对于电偶型腐蚀传感器的结构型式没有特别要求,并应用零内阻电流计作为检测仪器,其中电偶型腐蚀传感器的阳极选择纯锌材质,阴极为碳膜电极。在电偶型腐蚀传感器和零内阻电流计之间串联可调电阻。

用与电偶型腐蚀传感器中阳极相同材质的纯锌制作腐蚀试品。用精度为0.00001g的电子天平称重纯锌试品的初始质量。将电偶型腐蚀传感器和锌试品同时置于大气环境试验箱中,设定温湿度条件,进行大气环境腐蚀试验。可调电阻设置在大气环境试验箱外部。

按照标准GB/T16545-2015的方法清洗锌试品表面腐蚀产物,用同样的电子天平称重腐蚀后锌试品质量,与初始质量差值即为腐蚀量,该腐蚀量再换算为锌试品单位面积腐蚀量。

调节可调电阻的电阻值,对不同电阻值条件下的连续检测电流值进行累计,分别计算得到不同电阻值条件下腐蚀电量。根据法拉第定律,由腐蚀电量计算得到不同电阻值条件下的表观腐蚀量,将该表观腐蚀量结合电偶型腐蚀传感器表面积换算为不同电阻值条件下的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量。

对比获得的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与锌试品单位面积腐蚀量,在获取的多个电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量中,选取与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量,以与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为基准向上或者向下调整电阻值;重复上述步骤,直至电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在5%以内,选取该电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为电阻标定值。

下面给出确定阻值为标定值的电阻的方法的另一个具体实施例。

电偶型腐蚀传感器结构如图4和图5所示,包括本体,本体由依次叠放的金属电极3、绝缘片2和碳膜电极1组成,金属电极3和碳膜电极1均电连接有电极引出线4,本体上设置有若干贯穿金属电极3、绝缘片2和碳膜电极1的通孔5。碳膜电极1是选用99.9%的高纯石墨,为惰性导电材料,在环境中不会发生腐蚀变化。电极引出线4通过导电银浆分别与金属电极3和碳膜电极1连接,并外封有粘结剂。

应用零内阻电流计作为检测仪器,上述电偶型腐蚀传感器的阳极选择纯锌材质。

在电偶型腐蚀传感器和零内阻电流计间串联可调电阻,电阻值分别选择20Ω、200Ω、2000Ω、10MΩ和80MΩ。

用与电偶型腐蚀传感器中阳极相同材质的纯锌制作腐蚀试品。用精度为0.00001g的电子天平称重纯锌试品的初始质量。将电偶型腐蚀传感器和锌试品同时置于大气环境试验箱中,设定温湿度条件,进行大气环境腐蚀试验。

按照标准GB/T16545-2015的方法清洗锌试品表面腐蚀产物,用同样的电子天平称重腐蚀后锌试品质量,与初始质量差值即为腐蚀量,该腐蚀量再换算为锌试品单位面积的腐蚀量。

调节可调电阻的电阻值,对不同电阻值条件下的连续检测电流值进行累计,分别计算得到不同电阻值条件下的腐蚀电量。根据法拉第定律,由腐蚀电量计算得到不同电阻值条件下的表观腐蚀量,将该表观腐蚀量结合电偶型腐蚀传感器表面积换算为不同电阻值条件下的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量。

对比获得的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与锌试品单位面积腐蚀量,在获取的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量中,选取与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量,以与金属试品单位面积腐蚀量最接近的电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为基准向上或者向下调整电阻值;重复上述步骤,直至电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在5%以内,选取该电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量对应的电阻值作为电阻标定值。

采用与上述实施例相同的方法亦可以实现电偶型腐蚀传感器对金属材料在水、土壤等环境中的腐蚀检测电路的电阻标定值确定。不同点在于环境腐蚀试验,水环境腐蚀实验和土壤环境腐蚀实验分别是在水或土壤环境试验箱中,分别设定水或土壤环境试验箱中的腐蚀性因子进行实验,通过上述确定阻值为标定值的电阻的方法确定串联在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间的电阻的标定值即可。

例如,采用上述各实施例中的方法,将电偶型腐蚀传感器和锌试品同时置于水环境试验箱中,设定水环境试验箱中的离子种类、浓度等条件进行水环境腐蚀试验,通过上述确定阻值为标定值的电阻的方法确定水环境条件下检测电路中串联在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间的电阻的标定值。

再例如,采用上述各实施例中的方法,将电偶型腐蚀传感器和锌试品同时置于土壤环境试验箱中,设定土壤环境试验箱中的温度、含水量等条件进行土壤环境腐蚀试验,通过上述确定阻值为标定值的电阻的方法确定土壤环境条件下检测电路中串联在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间的电阻的标定值。

对于相同的腐蚀环境,例如大气环境,不同金属材料需要分别确定串联在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间的电阻的标定值。对于同一金属材料,不同腐蚀环境下需要分别确定串联在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间的电阻的标定值。对于同一腐蚀环境,例如大气环境,腐蚀性因子的差异对于串联在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间的电阻的标定值的影响较小,在一组设定的腐蚀性因子条件下进行腐蚀试验获得的电阻的标定值,也可以应用于其他设定的腐蚀性因子条件。

可选地,上述金属试品还可以选用其他金属材料,例如铜等。

在另一个实施例中,本发明还提出了一种金属材料腐蚀电流的检测电路,如图1所示,检测电路包括电偶型腐蚀传感器和检测仪器,在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间串联阻值为标定值的电阻,所述标定值基于上述各实施例的确定阻值为标定值的电阻的方法获得,实现电偶型腐蚀传感器对金属材料大气腐蚀的准确检测。在检测电路中串联该标定值的电阻可以削弱阴极对金属材料腐蚀的加速作用,串联电偶型腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值的电阻,使得电偶间电流值与金属材料单独存在时的腐蚀电流值相同,进而使得电偶腐蚀电流值能够真实反映金属腐蚀速率值,实现了电偶型腐蚀传感器对金属材料腐蚀速率检测由定性到定量的飞跃。

上述电阻对位置没有特别要求,根据实际应用中的需要在靠近电偶型腐蚀传感器或检测仪器设置。可选地,阻值为标定值的电阻靠近电偶型腐蚀传感器设置,一端与电偶型腐蚀传感器阳极连接,一端与检测仪器连接,检测仪器另一端与电偶型腐蚀传感器阴极连接。可选地,阻值为标定值的电阻靠近检测仪器设置。

可选地,上述电阻为封装电阻。

可选地,上述检测仪器为零内阻电流计。

本发明实施例的检测电路对于电偶型腐蚀传感器的结构型式没有特别要求,不需要对电偶型腐蚀传感器本身进行改动,即可提升其检测效果。

本发明实施例的检测电路还可以实现电偶型腐蚀传感器对金属材料在水、土壤等环境中的腐蚀检测。不同点在于,环境腐蚀试验分别是在水或土壤中,分别设定水或土壤环境中的腐蚀性因子进行腐蚀实验,通过上述确定阻值为标定值的电阻的方法确定检测电路中串联在电偶型腐蚀传感器和检测仪器之间的电阻的标定值即可。例如,将电偶型腐蚀传感器和锌试品同时置于水环境试验箱中,设定离子种类、浓度等条件进行水环境腐蚀试验,通过上述确定阻值为标定值的电阻的方法确定水环境下检测电路中串联在电偶型腐蚀传感器和检测仪器之间的电阻的标定值。再例如,将电偶型腐蚀传感器和锌试品同时置于土壤环境试验箱中,设定温度、含水量等条件进行土壤环境腐蚀试验,通过上述确定阻值为标定值的电阻的方法确定土壤环境下检测电路中串联在电偶型腐蚀传感器和检测仪器之间的电阻的标定值。

根据本发明实施例的检测电路可实现电偶间电流值与金属材料单独存在时的腐蚀电流值相同,进而获得的电偶腐蚀电流值能够真实反映金属腐蚀速率值。

在另一个实施例中,本发明还提出了一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用,基于上述各实施例中的检测电路对金属材料在大气环境的腐蚀电流进行检测。

在另一个实施例中,本发明还提出了一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用,基于上述各实施例中的检测电路对金属材料在水环境的腐蚀电流进行检测。

在另一个实施例中,本发明还提出了一种金属材料腐蚀电流的检测电路的应用,基于上述各实施例中的检测电路对金属材料在土壤环境的腐蚀电流进行检测。

本发明各实施例中的检测方法或电路对于金属材料腐蚀发生时所处环境都适应,对处于大气、土壤或者水环境中的电偶型腐蚀传感器均可适用本发明实施例的方法或电路进行检测。

本发明各实施例中的检测方法或电路在电偶型腐蚀传感器与检测仪器之间串联电阻,可以削弱阴极对金属材料腐蚀的加速作用。通过电阻值进行标定,选择腐蚀传感器单位面积腐蚀量与金属试品单位面积腐蚀量的偏差在预设范围内的电阻值作为电阻标定值,实现电偶间电流值与金属材料单独存在时的腐蚀电流值相同,进而使得电偶型腐蚀传感器获得的腐蚀电流值能够真实反映金属腐蚀速率值,实现了电偶型腐蚀传感器对金属材料腐蚀速率检测由定性到定量的飞跃。

本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

15页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:一种埋地金属构件土壤腐蚀原位检测传感器

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!