Ви є тут

Ингибирование микробиологической коррозии и наводороживания мартенситной хромоникелевой стали в натуральной и искусственной морской и океанической воде N-содержащими гетероциклическими соединениями

Автор: 
Кондрашева Елена Михайловна
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2010
Кількість сторінок: 
150
Артикул:
233909
179 грн
Додати в кошик

Вміст

1 Введение
2 Литературный обзор
2.1 Основные понятия о сульфатредуцируюших бактериях.
2.1.1 Участие СРВ в круговороте серы в природе
2.1.2 Распространнность СРВ в природе.
2.1.3 Краткие сведения о сульфатредукторах.
2.1.4 Стадии развития СРВ
2.2 Влияние физикохимических свойств среды на развитие и жизнедеятельность СРВ
2.2.1 Влияние среды.
2.2.2 Роль окислительновосстановительного потенциала среды
2.2.3 Влияние температуры и присутствия кислорода
2.3 Микробиологическая коррозия стали
2.3.1 Диссимиляторная сульфатрсдукция
2.3.2 Роль СРВ в коррозионном разрушении металлов
2.3.3 Механизм анаэробной коррозии металлов
2.3.4 Влияние сероводорода на сульфидную коррозию металлов.
2.3.5 Роль сульфидов в сероводородной коррозии металлов
2.4 Иаводороживание металлов.
2.4.1 Диффузия водорода в металлах.
2.4.2 Абсорбция водорода в процессах коррозии стали
2.4.3 Формы существования водорода в железе и стали
2.4.4 Распределение водорода по сечению металла
2.4.5 Влияние водорода на механические характеристики стали
2.4.6 Влияние сульфатредуцируюших бактерий на иаводороживание стали
2.5 Методы защиты от микробиологической коррозии.
2.5.1 Ингибирование анаэробной коррозии, инициированной СРВ
2.5.2 Биоцидное действие ингибиторов .
2.5.3 Механизм ингибирующего действия органических соединений на ЭСК.
2.6 Пост ановка задачи исследования
3 Экспериментальная часть.
3.1 Исследование микробиологической коррозии стали.
3.1.1 Выделение накопительной культуры СРВ.
3.1.2 Микробиологические исследования
3.2 Исследование наводороживания стали
3.2.1 Определение количества абсорбированного водорода.
3.2.2 Электрохимические исследования.
4 Полученные результаты и их обсуждение.
4.1 Микробиологическая коррозия и наводороживанис стали ХН2 в морской
воде различного происхождения с СРБ
4.2 Микробиологическая коррозия стали ХН2 в водносолевой среде
В с СРБ и исследуемыми ОС.
4.2.1 Влияние исследуемых органических веществ на бактериальный титр
СРБ в коррозионной среде
4.2.2 Влияние исследуемых органических веществ на концентрацию сероводорода, продуцируемого СРБ, при коррозии стали X1ЗН2 в водносолевой среде
4.2.3 Влияние исследуемых органических веществ на водородный показатель водносолевой среды при коррозии стали X1ЗН2 в присутствии СРБ.
4.2.4 Влияние исследуемых органических вещест в на редокспотенциал водносолевой среды при коррозии стали X2 в присутствии СРБ
4.2.5 Влияние исследуемых органических веществ на электродный потенциал
стали ХН2 при коррозии в водносолевой среде в присутст вии СРБ.
4.2.6 Влияние исследуемых органических веществ на скорость коррозии стали
X1ЗН2 в водносолевой среде с СРБ
4.3 Влияние ОС на микробиологическую коррозию стали X1ЗН2 в морской воде различного происхождения с СРБ.
4.4 Наводороживанис металла.
4.4.1 Наводороживанис хромоникелевой и углеродистой сталей при микробиологической коррозии в водносолевой среде с СРБ.
4.4.2 Влияние исследуемых органических веществ на абсорбцию водорода
сталью X1ЗН2 при е коррозии в водносолевой среде РоОДа1е В с СРБ.
4.5 Электрохимические исследования стали X1ЗН2 в водносолевой среде с СРБ и исследуемыми ОС
4.6 Возможные механизмы подавления сульфатредукции исследуемыми органическими соединениями.
5 Основные выводы
Перечень принятых сокращений
Список литературы