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55%溴化锂溶液中Na2MoO4-B复合缓蚀剂对碳钢的缓蚀行为研究

李杰兰 , 梁成浩 , 黄乃宝

材料科学与工艺

本文采用失重法、电化学测试技术、EDAX能谱和X-射线衍射等方法考察了Na2 MoQ-B复合缓蚀剂对55% LiBr+ 0.07 mol/L LiOH溶液中碳钢的缓蚀行为.结果表明,240℃时添加800 mg/L Na2MoO4-B复合缓蚀剂的55% LiBr+0.07 mol/L LiOH溶液中碳钢腐蚀速度为44.11 μm/a.沸腾的55% LiBr+ 0.07mol/L LiOH溶液中添加复合缓蚀剂后碳钢电化学性能明显改善,腐蚀电位正移,钝化电位区间拓宽,钝化电流密度降低,常相位角元件CPE的Y0值减小,反应电阻Rt值增加,缓蚀效率可达98.88%.Na2MoO4-B复合缓蚀剂中的B缓蚀剂可使55% LiBr溶液中Na2 MoO4的溶解度提高至800 mg/L以上.Na2MoO4通过氧化作用可使碳钢表面形成一层主要由Fe3O4、MoO2和MoO3组成的致密钝化膜,从而起到较好的缓蚀作用.

关键词: 溴化锂 , 碳钢 , 钼酸钠 , 有机膦

太阳能溴化锂吸收式制冷循环的改进

吴嘉峰 , 陈亚平 , 施明恒

工程热物理学报

由于单效溴化锂吸收制冷循环受太阳能热源温度较低的限制,需要采用适当的辅助手段.本文对增压辅助型太阳能溴冷机循环流程提出了在冷凝器前加装隔离阀的改进方案,该方案可降低发生压力,以充分利用低温热源,并可有效回收压缩功.通过计算分析了改进循环的热力系数COP与热源温度和循环溶液质量分数差的关系.给出了在不同的热源温度下对应的最佳发生压力的调整范围.

关键词: 太阳能 , 溴化锂 , 吸收式制冷机 , 压缩

逆串联TC式三效溴化锂吸收式制冷循环分析

申江 , 苏树强 , 邹同华

工程热物理学报

根据本课题组人员完成的三效溴化锂吸收式制冷循环计算程序,对一种逆串联式三效循环进行了热力计算分析.结果表明,其发生温度约在200~220°之间,发生压力约在2~4×105Pa之间,其COP比双效制冷循环高约40%.因而,逆串联TC循环是一种既具有较高的热力性能系数,又具有较低的发生温度、发生压力的三效循环.

关键词: 吸收式 , 溴化锂 , 制冷 , 三效

气相界面活性剂对溴化锂水溶液吸收水蒸气的影响

高洪涛 , 飞原英治

工程热物理学报

目前在溴化锂吸收式制冷机/热泵中被广泛采用的界面活性剂是2-ethyl-1-hexanol(2EH)和1-octanol.传统的界面活性剂的添加方式是,将界面活性剂以液相形式投入到溴化锂溶液中.如果在三效循环中仍采用这样的方式将2EH加入到溴化锂溶液中,由于发生器的温度较高,势必有界面活性剂被蒸发而进入冷媒系统.为探讨三效循环界面活性剂的可能添加方式,同时试图研究界面活性剂以气相形式投入对溴化锂溶液吸收水蒸气的影响,本文针对几种可能有效的界面活性剂,做了界面活性剂的气相添加对吸收速度影响的测试实验.经过对2-ethyl-1-hexanol、1-heptanol和1-hexanol等添加剂的静态池实验,结果表明,气相添加的效果与液相投入没有明显的差别,同样可以大大提高溴化锂溶液吸收水蒸气的速度.

关键词: 界面活性剂 , 吸收 , 溴化锂 , 制冷

高温高浓度溴化锂溶液中碳钢钝化膜形成机理研究

郭建伟 , 梁成浩

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2001.04.019

采用电化学测试技术、化学浸泡方法和现代物理测试技术,探讨了高温高浓度溴化锂溶液中碳钢钝化膜的结构及形成机理.结果表明,在55%LiBr+0.07 mol/LiOH溶液中(145℃),随Na2MoO4浓度增加碳钢极化阻抗升高,析氢量减少,当其浓度达到150 mg/L以上时对碳钢具有良好的缓蚀效果;MoO42-在金属表面还原而参与钝化膜生成,在膜的生长过程中吸附于膜的薄弱点形成MoO3,膜中Mo的不同价态形成的电场抑制了碳钢的活性溶解;MoO42-还原反应遵循下列反应方程:MoO42-+2H2O+2e MoO2+4OH-.

关键词: 碳钢 , 溴化锂 , 钝化膜 , Na2MoO4

溴化锂溶液中苯并三氮唑对碳钢缓蚀作用研究

黄乃宝 , 梁成浩

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2004.02.026

为降低溴冷机中碳钢的腐蚀,通过失重法和电化学方法研究了含有0.07 mol/L LiOH和150mg/L Na2MoO4的55%LiBr、60%LiBr溶液中苯并三氮唑(BTA)对碳钢的缓蚀作用.结果表明,在溴化锂溶液中添加BTA时可显著降低碳钢腐蚀;55%LiBr、60%LiBr溶液中BTA的最佳添加量为100 mg/L;55%LiBr溶液中,BTA通过与铁离子形成Fe-BTA型配合物覆盖在金属表面阻碍浸蚀性Br-吸附而起缓蚀作用;60%LiBr溶液中,BTA则与MoO42-共同作用,在碳钢表面形成MoO2、MoO3和Fe-BTA致密钝化膜减缓金属活性溶解.

关键词: 溴化锂 , BTA , 碳钢 , 缓蚀剂

溴化锂制冷机组换热管穿孔泄漏的原因

李建宏 , 徐晨曦 , 何新民

腐蚀与防护 doi:10.11973/fsyfh-201601020

为查明某溴化锂制冷机组在化学清洗换热管时出现的穿孔泄漏事故原因,采用宏观检查、理化性能检测、扫描电镜观察与能谱分析以及对机组内的垢样、机组循环水水质分析等方法进行了分析.结果表明,该机组换热管穿孔泄漏的原因是由于该机组缺乏水质处理和维护保养,造成机组管束内出现较多的疏松结垢,从而发生了严重的垢下点腐蚀,导致机组铜管穿孔失效,化学清洗时又加剧了管束的腐蚀泄漏.同时提出了该溴化锂制冷机组的冷却水水质管理和维护保养措施.

关键词: 溴化锂 , 换热管 , 垢下腐蚀 , 点蚀

溴化锂吸收式制冷机循环水水质管理

黄光团 , 汪强

腐蚀与防护 doi:10.3969/j.issn.1005-748X.2001.11.013

通过对溴化锂吸收式制冷机多年的运行管理,综合阐述了溴冷机水质管理的重要性及水质管理的方法.

关键词: 制冷 , 溴化锂 , 循环水

60%LiBr溶液中四种缓蚀剂对磷脱氧铜协同效应研究

黄乃宝

中国腐蚀与防护学报

通过浸泡失重法和电化学方法研究了磷脱氧铜在含4种缓蚀剂、沸腾除氧的60%LiBr溶液中的腐蚀行为.结果表明,LiOH、Na2MoO4和BTA无论单独还 是以不同浓度复合添加都能提高Cu的耐蚀性.复配LiOH后既有利于形成钝化膜,又促进CuBTA配合物的生成,而Na2MoO4的还原产物MoO2等氧化物又能参与形成钝化膜.因而缓蚀效果优异,最优配比为010 mol/L LiOH+150 mg/L Na2MoO4+100 mg/L BTA.NO-3扩散速度慢,能增加点蚀倾向,且其还原反应受LiOH抑制,因而复配LiNO3对抑制Cu的活性溶解效果不佳.4种缓蚀剂对改善Cu的缓蚀效果依次为:LiOH>BTA>Na2MoO4>LiNO3.

关键词: 溴化锂 , inhibitor , null

溴化锂中央空调换热管泄漏原因分析

张金利 , 马宗理 , 刘代星 , 徐建强 , 朱自勇 , 艾素华 , 柯伟 , 韩恩厚

腐蚀科学与防护技术

用金相显微镜,扫描电镜及能谱分析详细研究了中央空调机组吸收器使用TP2磷脱氧紫铜换热管开裂泄漏的原因.结果表明,紫铜管上的裂纹是应力腐蚀裂纹.裂纹是在紫铜管表面的残余应力和含氧溴化锂溶液的综合作用下发生的.含氧条件下,溴离子会引起点蚀而促进应力腐蚀开裂.验证试验再现了裂纹的产生.

关键词: 溴化锂 , null , null

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