CN108801887A - 模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置及其方法 - Google Patents

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丁萌萌
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Abstract

本发明公开了一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,包括盐雾箱及其内部的多因素模拟设备、控制柜和电化学工作站,可以实现多因素耦合作用测试、调节实验参数控制、原位电化学表征。本发明还公开了一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,包括以下步骤:选择多因素模拟的因素,设定测试程序和参数;模拟测试;原位电化学表征,并记录实验数据。本发明具有以下优点:可以更加真实地模拟实际复杂多因素环境介质;可以大幅减少试验周期;可以实现原位电化学表征,具有评价效率高、易操作、精确度高的特点。在海洋大气腐蚀环境中的金属材料的耐蚀性能的监测与评估领域有广阔的应用前景。

Description

模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置及其方法
技术领域
本发明涉及一种模拟腐蚀环境的电化学测试装置及其方法,特别是涉及一种模拟海洋大气腐蚀环境的电化学测试装置及其方法,应用于海洋大气腐蚀环境中的金属材料的耐蚀性能的监测与评估。
背景技术
我国每年因腐蚀而损失的钢材超过1000万吨,其中50%的损失由大气腐蚀造成。在海洋大气环境中,由于大量海盐粒子沉积、较高的湿度等,海洋大气环境中腐蚀率约为工业大气中的两倍。目前海洋大气环境腐蚀试验可分为野外现场腐蚀试验和实验室腐蚀试验。现场试验将材料放在实际的海洋环境中进行暴露试验,国内外均建立了一些海洋大气野外试验台站,可获得最为真实、最符合实际的腐蚀数据,但试验周期长、数据重现性差,随着新型工程材料的发展和海洋工程活动环境条件的演化,相关试验数据难以满足实际需要。实验室腐蚀模拟试验是建立小型模拟装置,尽可能地模拟真实大气环境和腐蚀条件,试验结果可靠性较好,可通过短期试验结果评价和预测材料腐蚀行为和使用寿命,已成为评价材料海洋大气腐蚀的重要手段。
针对工程结构材料在海洋大气环境中的失效行为已开展了大量的研究,传统的盐雾箱存在以下技术问题:
1、工程结构材料在海洋大气环境服役过程中受到多种环境因素影响,研究多环境因素耦合作用下的失效过程更能接近实际的服役环境。由于实验技术、数据采集技术的限制,传统的盐雾箱只可以模拟单一因素加速条件下的失效行为,无法真实模拟实际复杂多因素环境介质的耦合作用带来的腐蚀失效问题。
2、参照GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》,传统盐雾箱需要以试样的腐蚀形貌和失重腐蚀速率来评价腐蚀程度,不能实现腐蚀失效过程的原位表征和腐蚀程度的快速监测,并且实验周期过长,无法满足工程的迫切需求。
发明内容
为了解决现有技术问题,本发明的目的在于克服已有技术存在的不足,提供一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置及其方法,能实现有效模拟海洋大气环境多因素耦合原位电化学快速监测,用以解决传统的盐雾箱无法模拟多因素耦合作用下的腐蚀失效和不具有原位电化学快速监测的技术问题。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,包括盐雾箱和控制柜,还包括电化学工作站;盐雾箱主要包括箱体,在箱体上预留孔洞,在孔洞内能塞入橡胶塞,使孔洞保持密闭,箱体连接多因素模拟设备,用以模拟海洋大气腐蚀环境,进行人造环境腐蚀实验的多因素耦合作用测试;控制柜包括多因素模拟设备的开关和控制器,多因素模拟设备的开关和控制器通过电缆或无线通信方式,将多因素模拟设备的开关和控制器与盐雾箱的多因素模拟设备进行信号连接,用以调节多因素模拟的人造环境腐蚀实验参数;电化学工作站通过电缆,经过盐雾箱的箱体上预留的带橡胶塞可保持密闭的孔洞,将测试实验试样的探头电极和电化学工作站进行连接,用以进行人造环境腐蚀实验过程的腐蚀状况实时监测,探头电极在待测实验试样表面发生腐蚀失效时,通过电化学噪声电流的变化,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站记录实验数据。
上述多因素模拟设备优选采用提供温度、湿度、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素条件中的任意一种模拟设备或任意几种模拟设备组合体。
作为本发明优选的技术方案,提供紫外光照因素条件的模拟设备包括紫外灯管及其开关和光照参数控制器,紫外灯管安装在盐雾箱上,能向盐雾箱内提供紫外光照条件,紫外灯管的开关和光照参数控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器进行选择控制,可控制紫外光照参数至少包括波长和强度中的任意一种参数,并控制波长参数范围为100~400nm,控制强度参数范围为1~4mj/cm2
作为本发明优选的技术方案,提供工业污染物因素条件的模拟设备包括工业污染物设备及其开关和流速控制器,其开关和流速控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器进行选择控制,控制工业污染物向盐雾箱内输送的流速为100~160ml/80cm2·h。
作为本发明优选的技术方案,提供应力载荷因素条件的模拟设备包括弹簧加载、试样形状的应力测试装置和及其开关和应力加载控制器,及其开关和应力加载控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器进行选择控制,控制向试样施加的应力载荷为100~300N。
作为本发明优选的技术方案,提供温度因素条件的模拟设备主要包括温度控制器,温度控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器进行选择控制,调节盐雾箱内试样的温度环境。
作为本发明优选的技术方案,提供湿度因素条件的模拟设备主要包括湿度控制器,湿度控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器进行选择控制,调节盐雾箱内试样的湿度环境。
本发明模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置能模拟温度、湿度、干湿、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素的一种或多种因素,研究实际复杂多因素环境介质的耦合作用带来的腐蚀失效问题,并且实现腐蚀失效过程的原位电化学表征和腐蚀程度的快速监测。采用本发明装置和实时本发明方法,持续盐雾实验的时间可由国家标准要求的72小时缩短为12小时。添加光照后的持续盐雾实验,噪声电流达到极值的时间由6581秒缩短为3275秒,显著体提高实验效率,缩短实验周期,降低实验成本,满足工程的迫切需求。
一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,包括如下步骤:
a.通过操作控制箱,选择人造环境腐蚀实验的模拟海洋大气腐蚀环境因素,设定所选因素模拟的实验测试程序和实验参数;上述模拟海洋大气腐蚀环境因素优选采用温度、湿度、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素中的任意一种或任意几种因素组合;
b.通过盐雾箱进行海洋大气腐蚀环境多因素模拟的耦合作用测试;作为本发明优选的技术方案,通过控制箱选择模拟海洋大气腐蚀环境的因素,设定多因素模拟实验的测试程序和参数,采用按照时间分段进行多次实验或者进行多因素联合模拟实验的单次实验;
c.通过电化学工作站的探头电极,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站记录实验数据。
本发明与现有技术相比较,具有如下显而易见的突出实质性特点和显著优点:
1.本发明能实现模拟海洋大气环境多因素耦合原位电化学快速监测,在传统的盐雾箱模拟单一盐雾加速、湿热加速环境下的失效行为研究的基础上,本发明引入紫外光照、工业污染物、应力载荷,增加多个腐蚀关键特征参量,可以更加真实地模拟实际复杂多因素环境介质的耦合作用带来的腐蚀失效问题;
2.本发明通过多因素耦合实验,可以大幅减少试验周期,与传统盐雾试验方法相比,时间缩短一半以上;
3.本发明将盐雾箱与电化学工作站耦合联用,实现腐蚀失效过程的原位表征和腐蚀程度的快速监测,提高腐蚀失效过程的评价效率,实现原位电化学表征;
4.本发明在海洋大气腐蚀环境中的金属材料的耐蚀性能的监测与评估领域有广阔的应用前景。
附图说明
图1为本发明实施例一模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置结构示意图。
图2为本发明实施例二中高强钢在模拟海洋大气环境失效过程的原位电化学监测及表面形貌观察图。
图3为本发明实施例三中304不锈钢在模拟海洋大气环境失效过程的原位电化学监测及表面形貌观察图。
图4为本发明实施例四中高强钢在盐雾实验过程中电化学噪声电流随时间的变化曲线。
图5为本发明实施例五中高强钢在加光照的盐雾实验过程中电化学噪声电流随时间的变化曲线。
具体实施方式
以下结合具体的实施例子对上述方案做进一步说明,本发明的优选实施例详述如下:
实施例一:
在本实施例中,参见图1,一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,包括盐雾箱1和控制柜2,还包括电化学工作站3;盐雾箱1主要包括箱体,在箱体上预留孔洞4,在孔洞4内能塞入橡胶塞,使孔洞4保持密闭,箱体连接多因素模拟设备,用以模拟海洋大气腐蚀环境,进行人造环境腐蚀实验的多因素耦合作用测试;控制柜2包括多因素模拟设备的开关和控制器6,多因素模拟设备的开关和控制器6通过电缆,将多因素模拟设备的开关和控制器6与盐雾箱1的多因素模拟设备进行信号连接,用以调节多因素模拟的人造环境腐蚀实验参数;电化学工作站3通过电缆5,经过盐雾箱1的箱体上预留的带橡胶塞可保持密闭的孔洞4,将测试实验试样的探头电极和电化学工作站3进行连接,用以进行人造环境腐蚀实验过程的腐蚀状况实时监测,探头电极在待测实验试样表面发生腐蚀失效时,通过电化学噪声电流的变化,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站记录实验数据。
在本实施例中,参见图1,多因素模拟设备为提供温度、湿度、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素条件的模拟设备组合体。
在本实施例中,参见图1,提供紫外光照因素条件的模拟设备包括紫外灯管7及其开关和光照参数控制器,紫外灯管7安装在盐雾箱1上,能向盐雾箱1内提供紫外光照条件,紫外灯管7的开关和光照参数控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器6进行选择控制,可控制紫外光照参数至少包括波长和强度中的任意一种参数,并控制波长参数范围为100~400nm,控制强度参数范围为1~4mj/cm2。本实施例采用照射强度可控的光源,用以模拟海洋大气环境中的光照作用,具体为安装在盐雾箱1顶部的紫外灯管7,结构如图1所示。
在本实施例中,参见图1,提供工业污染物因素条件的模拟设备包括工业污染物设备及其开关和流速控制器,其开关和流速控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器6进行选择控制,控制工业污染物向盐雾箱1内输送的流速为100~160ml/80cm2·h。
在本实施例中,参见图1,提供应力载荷因素条件的模拟设备包括弹簧加载、试样形状的应力测试装置和及其开关和应力加载控制器,及其开关和应力加载控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器6进行选择控制,控制向试样施加的应力载荷为100~300N。
在本实施例中,参见图1,提供温度因素条件的模拟设备主要包括温度控制器,温度控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器6进行选择控制,调节盐雾箱1内试样的温度环境。
在本实施例中,参见图1,提供湿度因素条件的模拟设备主要包括湿度控制器,湿度控制器能通过多因素模拟设备的开关和控制器6进行选择控制,调节盐雾箱1内试样的湿度环境。
本实施例模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,结构简单,通过对多因素模拟设备的开关和控制器6选择控制,实现模拟海洋大气腐蚀环境实验的多因素进行选择、组合和联合多因素进行特别控制,能实现模拟海洋大气环境多因素耦合原位电化学快速监测,在传统的盐雾箱模拟单一盐雾加速、湿热加速环境下的失效行为研究的基础上,本发明引入紫外光照、工业污染物、应力载荷,增加多个腐蚀关键特征参量,能模拟温度、湿度、干湿、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素的一种或多种因素,研究实际复杂多因素环境介质的耦合作用带来的腐蚀失效问题,可以更加真实地模拟实际复杂多因素环境介质的耦合作用带来的腐蚀问题,并且实现腐蚀失效过程的原位电化学表征和腐蚀程度的快速监测。采用本发明装置添加光照后的持续盐雾实验,能显著体提高实验效率,缩短实验周期,降低实验成本,满足工程的迫切需求。
本发明具有多因素模拟及其耦合作用测试、实验参数可调节和具有原位电化学表征的技术效果,可以通过以下实施例二和实施例三进行体现。
实施例二:
本实施例与实施例一基本相同,特别之处在于:
采用实施例一模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,进行本实施例模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试,盐雾箱1包括箱体、箱体上预留的带橡胶塞可保持密闭的孔洞4和多因素模拟设备,用以进行多因素耦合作用测试;多因素模拟设备包括温度、湿度的模拟设备。电化学工作3站通过电缆5,经过盐雾箱1的箱体上预留的带橡胶塞可保持密闭的孔洞4,将探头电极和电化学工作站3进行连接,用以进行原位电化学表征,探头电极在表面发生腐蚀失效时,通过电化学噪声电流的变化,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征,其中,探头电极为3毫米厚的高强钢线切割成5×5毫米尺寸,用环氧树脂镶嵌成“品”字形同种材料相同尺寸的探头电极,连接探头电极的导线从孔洞里出来,与电化学工作站3相连接。
在本实施例中,模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法实施,包括如下步骤:
a.通过操作控制柜2,选择人造环境腐蚀实验的模拟海洋大气腐蚀环境因素,设定所选因素模拟的实验测试程序和实验参数;模拟海洋大气腐蚀环境因素主要为温度和湿度的因素组合;
b.通过盐雾箱1进行海洋大气腐蚀环境多因素模拟的耦合作用测试;通过控制柜2选择模拟海洋大气腐蚀环境的因素,设定多因素模拟实验的测试程序和参数,采用按照时间分段进行多次实验:
A段,喷盐雾15min,120ml/min;
B段,温度35℃,湿度95%RH,时间1h 45min;
C段,温度45℃,湿度50%RH,时间2h;
D段,温度35℃,湿度95%RH,时间2h;
c.通过电化学工作站3的探头电极,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站3记录实验数据。
本实施例通过电化学工作站3的探头电极进行原位电化学表征,并通过电化学工作站记录实验数据,打开电化学工作站3,选择ZRA模式下的电化学噪声测试,对高强钢在模拟海洋大气腐蚀环境失效过程实现6小时的原位电化学监测。
本实施例测试结果如图2所示,高强钢在初期的A段喷盐雾阶段,噪声电流呈下降的趋势;当喷盐雾停止,进行B段,提高湿度,让高强钢处于高温的环境中,噪声电流则先上升后下降,最后趋于平稳;继续进行C段当高强钢处于干燥的环境时,噪声电流接近于0μA;继续进行D段当试样再次处于高湿的环境时,噪声电流数值明显增大。高强钢在模拟海洋大气腐蚀环境6个小时的腐蚀试验后,试样表面出现了明显的锈层。
实施例三:
本实施例与前述实施例基本相同,特别之处在于:
采用实施例一模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,进行本实施例模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试。实验试样为304不锈钢。
在本实施例中,模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法与实施例二相同。
本实施例对304不锈钢在模拟海洋大气腐蚀环境失效过程实现6小时的原位电化学监测,测试结果如图3所示,304不锈钢在A段、B段、C段和D段四个不同的阶段,噪声电流数值均位于0~2μA,噪声电流较小,表示304不锈钢耐海洋大气腐蚀性能良好。304不锈钢在模拟海洋大气腐蚀环境6个小时的腐蚀试验后,试样表面没有明显的变化。
本发明通过多因素模拟耦合作用测试,缩短试验周期的技术效果,可以通过以下实施例四和实施例五进行体现。
实施例四:
本实施例与前述实施例基本相同,特别之处在于:
采用实施例一模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,进行本实施例模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试。
在本实施例中,模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法实施,包括如下步骤:
a.通过操作控制柜2,选择人造环境腐蚀实验的模拟海洋大气腐蚀环境因素,设定所选因素模拟的实验测试程序和实验参数;未添加持续光照的盐雾实验;
b.通过盐雾箱1进行海洋大气腐蚀环境多因素模拟的测试;通过控制柜2选择模拟海洋大气腐蚀环境的因素,设定多因素模拟实验的测试程序和参数,采用单次实验,实验参数设置为持续盐雾12小时,120ml/min;
c.通过电化学工作站3的探头电极,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站3记录实验数据,原位电化学监测的时间为12小时。
本实施例测试结果如图4所示,在持续盐雾的初期,噪声电流波动较大,达到电流极值的时间为6581秒,持续盐雾4小时后噪声电流趋于平稳。
实施例五:
本实施例与前述实施例基本相同,特别之处在于:
采用实施例一模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,进行本实施例模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试。
在本实施例中,模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法实施,包括如下步骤:
a.通过操作控制柜2,选择人造环境腐蚀实验的模拟海洋大气腐蚀环境因素,设定所选因素模拟的实验测试程序和实验参数;进行添加紫外光照因素模拟设备进行持续光照的盐雾实验;
b.通过盐雾箱1进行海洋大气腐蚀环境多因素模拟的测试;通过控制柜2选择模拟海洋大气腐蚀环境的因素,设定多因素模拟实验的测试程序和参数,采用单次实验,实验参数设置为持续盐雾12小时,120ml/min;
c.通过电化学工作站3的探头电极,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站3记录实验数据,原位电化学监测的时间为12小时。
本实施例模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,添加持续光照的盐雾实验,步骤a具体的实验参数设置还包括在实验过程添加持续的光照,其中光的波长为200nm,光的强度为3mj/cm2
本实施例测试结果如图5所示,在持续盐雾的4小时内,噪声电流波动较大,达到电流极值的时间为3275秒。
通过对比实施例四未持续光照的盐雾实验和本实施例持续光照的盐雾实验可知,添加光照后噪声电流变化趋势更明显,噪声电流达到极值的所需要时间大幅度减小,也就是在达到同等腐蚀程度时,添加光照后的盐雾试验所需要时间缩短约一半。
本发明上述实施例采用一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,包括盐雾箱1及其内部的多因素模拟设备、控制柜2和电化学工作站3,可以实现多因素耦合作用测试、调节实验参数控制、原位电化学表征。本发明实施例二~实施例五采用模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,包括以下步骤:1选择多因素模拟的因素,设定测试程序和参数;2模拟测试;3原位电化学表征,并记录实验数据。本发明上述具有以下显著优点:可以更加真实地模拟实际复杂多因素环境介质;可以大幅减少试验周期;可以实现原位电化学表征,具有评价效率高、易操作、精确度高的特点。在海洋大气腐蚀环境中的金属材料的耐蚀性能的监测与评估领域有广阔的应用前景。
上面对本发明实施例进行了说明,但本发明不限于上述实施例,还可以根据本发明的发明创造的目的做出多种变化,凡依据本发明技术方案的精神实质和原理下做的改变、修饰、替代、组合或简化,均应为等效的置换方式,只要符合本发明的发明目的,只要不背离本发明模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置及其方法的技术原理和发明构思,都属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,包括盐雾箱(1)和控制柜(2),其特征在于:
还包括电化学工作站(3);
所述盐雾箱(1)主要包括箱体,在所述箱体上预留孔洞(4),在孔洞(4)内能塞入橡胶塞,使孔洞(4)保持密闭,所述箱体连接多因素模拟设备,用以模拟海洋大气腐蚀环境,进行人造环境腐蚀实验的多因素耦合作用测试;
所述控制柜(2)包括多因素模拟设备的开关和控制器(6),多因素模拟设备的开关和控制器(6)通过电缆或无线通信方式,将多因素模拟设备的开关和控制器(6)与盐雾箱(1)的多因素模拟设备进行信号连接,用以调节多因素模拟的人造环境腐蚀实验参数;
所述电化学工作站(3)通过电缆(5),经过盐雾箱(1)的箱体上预留的带橡胶塞可保持密闭的孔洞(4),将测试实验试样的探头电极和电化学工作站(3)进行连接,用以进行人造环境腐蚀实验过程的腐蚀状况实时监测,所述探头电极在待测实验试样表面发生腐蚀失效时,通过电化学噪声电流的变化,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站记录实验数据。
2.根据权利要求1所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,其特征在于:所述多因素模拟设备为提供温度、湿度、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素条件中的任意一种模拟设备或任意几种模拟设备组合体。
3.根据权利要求2所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,其特征在于:所述提供紫外光照因素条件的模拟设备包括紫外灯管(7)及其开关和光照参数控制器,所述紫外灯管(7)安装在盐雾箱(1)上,能向盐雾箱(1)内提供紫外光照条件,紫外灯管(7)的开关和光照参数控制器能通过所述多因素模拟设备的开关和控制器(6)进行选择控制,可控制紫外光照参数至少包括波长和强度中的任意一种参数,并控制波长参数范围为100~400nm,控制强度参数范围为1~4mj/cm2
4.根据权利要求2所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,其特征在于:所述提供工业污染物因素条件的模拟设备包括工业污染物设备及其开关和流速控制器,其开关和流速控制器能通过所述多因素模拟设备的开关和控制器(6)进行选择控制,控制工业污染物向盐雾箱(1)内输送的流速为100~160ml/80cm2·h。
5.根据权利要求2所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,其特征在于:所述提供应力载荷因素条件的模拟设备包括弹簧加载、试样形状的应力测试装置和及其开关和应力加载控制器,及其开关和应力加载控制器能通过所述多因素模拟设备的开关和控制器(6)进行选择控制,控制向试样施加的应力载荷为100~300N。
6.根据权利要求2所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,其特征在于:所述提供温度因素条件的模拟设备主要包括温度控制器,所述温度控制器能通过所述多因素模拟设备的开关和控制器(6)进行选择控制,调节盐雾箱(1)内试样的温度环境。
7.根据权利要求2所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试装置,其特征在于:所述提供湿度因素条件的模拟设备主要包括湿度控制器,所述湿度控制器能通过所述多因素模拟设备的开关和控制器(6)进行选择控制,调节盐雾箱(1)内试样的湿度环境。
8.一种模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,其特征在于,包括如下步骤:
a.通过操作控制箱,选择人造环境腐蚀实验的模拟海洋大气腐蚀环境因素,设定所选因素模拟的实验测试程序和实验参数;
b.通过盐雾箱进行海洋大气腐蚀环境多因素模拟的耦合作用测试;
c.通过电化学工作站的探头电极,对试样腐蚀失效过程进行原位电化学表征和腐蚀程度的实时监测,并通过电化学工作站记录实验数据。
9.根据权利要求1所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,其特征在于:在所述步骤a中,所述模拟海洋大气腐蚀环境因素为温度、湿度、工业污染物、紫外光照和应力载荷因素中的任意一种或任意几种因素组合。
10.根据权利要求1所述模拟海洋大气腐蚀环境的原位电化学测试方法,其特征在于:在所述步骤b中,通过控制箱选择模拟海洋大气腐蚀环境的因素,设定多因素模拟实验的测试程序和参数,采用按照时间分段进行多次实验或者进行多因素联合模拟实验的单次实验。
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