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信息概要

核级材料点蚀电位(动电位扫描 ASTM G61)是评估核级材料在特定环境中抗点蚀性能的关键测试项目。点蚀是局部腐蚀的一种形式,可能导致材料失效,尤其在核电站等高危环境中,点蚀问题可能引发严重的安全隐患。通过动电位扫描法(ASTM G61)测定点蚀电位,可以量化材料的耐点蚀能力,为材料选择、工艺优化和设备寿命评估提供科学依据。检测的重要性在于确保核级材料在苛刻工况下的可靠性和安全性,避免因腐蚀导致的设备损坏或核泄漏事故。

检测项目

点蚀电位, 腐蚀电流密度, 钝化区间, 再钝化电位, 极化电阻, 腐蚀速率, 开路电位, 击穿电位, 临界点蚀温度, 临界缝隙腐蚀温度, 电化学阻抗谱, 极化曲线, 钝化膜稳定性, 点蚀敏感性, 缝隙腐蚀敏感性, 应力腐蚀开裂倾向, 钝化膜破裂电位, 腐蚀形貌分析, 腐蚀产物分析, 环境适应性评估

检测范围

核级不锈钢, 核级镍基合金, 核级锆合金, 核级钛合金, 核级碳钢, 核级低合金钢, 核级铝合金, 核级铜合金, 核级钴基合金, 核级钼合金, 核级钨合金, 核级钽合金, 核级铌合金, 核级铪合金, 核级复合材料, 核级焊接材料, 核级涂层材料, 核级密封材料, 核级管道材料, 核级阀门材料

检测方法

动电位扫描法(ASTM G61):通过控制电位扫描速率测定材料的点蚀电位和钝化行为。

恒电位极化法:在固定电位下观察材料的腐蚀电流变化,评估钝化膜稳定性。

电化学阻抗谱(EIS):通过交流阻抗技术分析材料/电解液界面的腐蚀机制。

循环极化法:通过正向和反向电位扫描测定材料的再钝化能力。

恒电流极化法:在固定电流密度下测定材料的极化行为。

开路电位监测:记录材料在腐蚀介质中的自然腐蚀电位随时间的变化。

临界点蚀温度测试:测定材料在特定环境中发生点蚀的最低温度。

临界缝隙腐蚀温度测试:评估材料在缝隙条件下的腐蚀敏感性。

扫描电子显微镜(SEM)分析:观察腐蚀后的表面形貌特征。

能谱分析(EDS):测定腐蚀产物的元素组成。

X射线衍射(XRD):分析腐蚀产物的物相组成。

失重法:通过浸泡实验测定材料的均匀腐蚀速率。

应力腐蚀开裂测试:评估材料在应力和腐蚀共同作用下的失效倾向。

缝隙腐蚀测试:模拟缝隙条件下的局部腐蚀行为。

电化学噪声技术:通过电位/电流波动分析局部腐蚀的起始和发展。

检测仪器

电化学工作站, 恒电位仪, 恒电流仪, 参比电极, 辅助电极, 电解池, 温度控制系统, pH计, 电导率仪, 扫描电子显微镜, 能谱仪, X射线衍射仪, 光学显微镜, 腐蚀速率测定仪, 电化学噪声分析仪

我们的实力

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部分实验仪器

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注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。