镍基合金在高温高压H2S/CO2环境下耐蚀性的优劣取决于钝化膜的稳定性,即钝化膜形成和破坏的动态平衡特征。这种动态平衡过程受控于离子在钝化膜中的传质行为,而后者又与钝化膜的结构特征、半导体性质密切相关。前期研究结果表明钝化膜的结构会从金属氧化物向金属硫化物转变,明显降低了钝化膜的保护性;申请者初步提出钝化膜结构变化的机制可能与钝化膜中硫空位与氧空位传质速率有关。因此,本项目将以镍基合金高温高压H2S/CO2腐蚀钝化膜结构、半导体性能研究为切入点,将表面分析手段与电化学方法相结合,研究钝化膜结构、半导体性能与腐蚀环境之间的相关性;进而根据点缺陷模型(PDM),确定离子在钝化膜中的传质行为;结合镍基合金宏观腐蚀规律,明确钝化膜的稳定性与腐蚀环境之间的关系;最终确定镍基合金在高温高压H2S/CO2环境中的腐蚀机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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