静止淡水中金属腐蚀的过程主要受()的扩散步骤所控制。
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当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,离子的膜扩散速度较快,此时内扩散过程成为整个离子交换速度的控制因素,这相当于水处理工艺中树脂再生时的情况;当水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,离子的膜扩散速度就变得比较慢,整个离子交换速度受膜扩散过程控制,这相当于阳离子交换树脂进行水软化时的情况。()
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金属在腐蚀介质中同时受()作用而发生的腐蚀,叫疲劳腐蚀。
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润滑油中,()添加剂具有保护金属,使有色金属机件不受润滑油中生成的腐蚀性物质的腐蚀。
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在海水污染物的混合扩散中溢油动力学扩展过程主要受()控制。
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电化学腐蚀是金属在电解质溶液中,由于金属表面发生原电池作用而引起的腐蚀。其特点是腐蚀过程中有电子得失同时有电流产生,使得电位低的金属成为负极失去电子而成为离子加速腐蚀,电位高的各种夹杂物、碳化物和金属第二相等成为正极而得到电子,两个不同的电极反应在不同的区域上进行,而且有电流流过金属本身。这种腐蚀实际生产中主要发生在电解质溶液环境中()。
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氢腐蚀的主要原因是介质中的氢分子在一定的压力(起始氢分压约为1.4MPa)下扩散到钢的高温(起始温度约为220°C)表面分解成原子氢而被吸附的结果,由于氢原子直径很小很()扩散到钢内部,在金属内部生成甲烷;甲烷的扩散能力(),不断的积聚在钢的基体空穴内,形成局部高压,造成应力集中会进而发展成裂纹。
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设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损,如金属件生锈、腐蚀、橡胶件老化等,称为( )。
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化学腐蚀是金属与周围介质发生化学反应而引起的金属腐蚀,其特点是腐蚀过程中有电子得失而没有电流产生。其典型的腐蚀有高温氧化、高温硫化、钢的渗碳和脱碳,氢腐蚀等。这种腐蚀主要包括()。
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析氢腐蚀体系主要受()极化控制,而吸氧腐蚀体系主要受()极化控制。
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通常情况下物理吸附过程的控制步骤是外扩散其吸附速率取决于吸附质分子从气相主体到吸附剂颗粒外表面的扩散速率的大小()。
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下列金属与铜的合金中最不易受腐蚀的是()。
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相催化反应控制步骤分哪几种情况外扩散控制、内扩散控制、动力学控制(表面过程控制)
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淡水中钢铁的电化学腐蚀通常是()的去极化作用控制。
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进行阴极保护时,使金属腐蚀过程停止,金属所必须达到的电位为().
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矿井中矿尘的扩散主要受()控制。
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在金属腐蚀过程中,()是控制金属离子化过程的因素,PH值是控制膜稳定性的因素。应用这两个因素,可以将金属与水溶液之间大量的复杂均相和非均相化学反应及电化学反应在给定条件下的复杂关系简明的表示在平面图上。
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焊接的残余应力和变形主要是由于焊接过程中局部、(),()高温区域的金属热胀冷缩受阻碍所形成的。
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由于扩散过程是依靠浓度梯度而进行的,所以水中离子浓度是影响扩散速度的重要因素。当水中离子浓度较大(在0.1mol∕L以上)时,膜扩散速度较快,整个交换速度偏向受内扩散控制,这相当于水处理工艺中树脂再生时的情况;若水中离子浓度较小(在0.003mol∕L以下)时,膜扩散速度就变得很慢,整个交换速度偏向受膜扩散控制,这相当于阳离子交换树脂进行水软化时的情况。当然水中离子浓度变化时,树脂因膨胀和收缩也会影响内扩散速度。()
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下列金属与铜的合金中最不容易受腐蚀的是()
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硫化铁主要是硫铁矿以及金属油罐、油舱受腐蚀而生成的。
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选用恰当的金属材料和非金属材料是控制设备及管道腐蚀的方法之一,针对天然气输送管道主要是防止输送介质中()的腐蚀。
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机械磨损的()是零件在磨擦的过程中,所产生的金属表面微细的塑性变形的氧化扩散。
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焊接的残余应力和变形主要是由于焊接过程中局部加热和冷却,高温区域的金属热胀冷缩受阻碍所形。
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金属腐蚀的本质是金属原子失去电子被氧化的过程,金属腐蚀一般可分为化学腐蚀与电化学腐蚀。钢铁在潮湿的空气中所发生的腐蚀是化学腐蚀最突出的例子。
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