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成品油输送管道微生物腐蚀案例分析 被引量:9
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作者 张斐 王海涛 +2 位作者 何勇君 张天遂 刘宏芳 《中国腐蚀与防护学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期795-803,共9页
通过分析成品油输送管线腐蚀产物组成、酸溶特性,利用细菌培养法培养和测定了腐蚀产物中与金属材料微生物腐蚀相关的细菌如硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(IOB)的含量。模拟成品油输送管道厌氧环境和微量水存在情况,利用电化学极化曲线和电... 通过分析成品油输送管线腐蚀产物组成、酸溶特性,利用细菌培养法培养和测定了腐蚀产物中与金属材料微生物腐蚀相关的细菌如硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(IOB)的含量。模拟成品油输送管道厌氧环境和微量水存在情况,利用电化学极化曲线和电化学阻抗法、腐蚀失重法结合表面分析技术研究了X60管线钢在含SRB介质中的腐蚀行为。结果表明,多数管线腐蚀产物中存在SRB和IOB,管道沉积物以Fe_(3)O_(4)、FeS、Fe(OH)_(3)、Fe_(2)O_(3)等形式存在。在含有成品油和SRB菌液的模拟实验中,X60钢表面形成大量疏松多孔的腐蚀产物和SRB细菌的聚集体,腐蚀程度较空白对照组严重,且腐蚀形态呈现点蚀特征,点蚀坑深度高达25.1μm/14 d。 展开更多
关键词 成品油输送管线内腐蚀 硫酸盐还原菌 铁细菌 X60碳钢 微生物腐蚀
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铁氧化菌对X80管线钢腐蚀行为的影响 被引量:20
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作者 吕亚林 刘宏伟 +1 位作者 熊福平 刘宏芳 《腐蚀科学与防护技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期343-348,共6页
采用电化学方法、腐蚀失重法及表面分析手段研究了X80钢在含有铁细菌(IOB)的油田产出水中的腐蚀行为。结果表明,IOB促进了X80钢的腐蚀。在空白的油田产出水中,X80钢腐蚀速率随时间增加先减小后增大。含有菌的油田产出水介质中,X80碳钢... 采用电化学方法、腐蚀失重法及表面分析手段研究了X80钢在含有铁细菌(IOB)的油田产出水中的腐蚀行为。结果表明,IOB促进了X80钢的腐蚀。在空白的油田产出水中,X80钢腐蚀速率随时间增加先减小后增大。含有菌的油田产出水介质中,X80碳钢腐蚀速率先快速减小后又快速增大。含有铁细菌(IOB)的体系形成的生物膜较为疏松,同时可以看到大量的腐蚀产物及IOB细胞。而且通过三维立体显微镜可以看出含有IOB体系表面腐蚀较为严重且具有点蚀坑产生。极化曲线分析和失重分析都表明IOB的存在促进了X80碳钢的腐蚀。 展开更多
关键词 X80碳钢 铁细菌 生物膜 微生物腐蚀
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D-氨基酸驱散生物膜的行为与作用机理研究
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作者 胥聪敏 高豪然 +3 位作者 朱文胜 杨兴 陈月清 王文渊 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期239-245,共7页
为了明确D-氨基酸增强杀菌剂的生物膜驱散效果及杀菌机理,采用不同D-氨基酸与传统杀菌剂三丁基正十四烷基氯化膦(TTPC)、四羟甲基硫酸磷(THPS)以及抗菌肽组成复配杀菌剂,通过失重实验、电化学测试、表面分析等手段研究了复配杀菌剂对碳... 为了明确D-氨基酸增强杀菌剂的生物膜驱散效果及杀菌机理,采用不同D-氨基酸与传统杀菌剂三丁基正十四烷基氯化膦(TTPC)、四羟甲基硫酸磷(THPS)以及抗菌肽组成复配杀菌剂,通过失重实验、电化学测试、表面分析等手段研究了复配杀菌剂对碳钢表面上的硫酸盐还原菌(SRB)、铁氧化菌(IOB)、SRB+IOB混合菌的杀菌缓蚀效果,明确了D-氨基酸驱散生物膜的行为与作用机理。结果表明:SRB和IOB发生协同作用,在碳钢试样表面形成致密的生物膜,其不仅提供了适合SRB生长的厌氧环境,还对SRB起到一定的保护作用,导致SRB+IOB混合菌造成的腐蚀最为严重,而D-氨基酸释放出的生物膜分散信号因子可改变细菌细胞壁肽聚糖成分以及调节细胞基因表达方式,通过其与细菌蛋白质结合来抑制生物膜形成,并使已有生物膜主动从碳钢表面分散脱落,破坏SRB与IOB所构成的氧浓差环境,在很大程度上抑制了因细菌所产生的胞外聚合物(EPS)导致的金属腐蚀加剧,进而使得杀菌剂能更好地杀灭生物膜下的细菌,对混合菌生物膜中SRB和IOB的杀菌率分别高达100%、82.60%,表明D-氨基酸通过驱散生物膜行为对杀菌剂起到了很好的杀菌增强效果。 展开更多
关键词 D-氨基酸 混合菌 生物膜 硫酸盐还原菌(SRB) 铁氧化菌(iob) 碳钢 杀菌增强效果
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航煤铁细菌对X80钢腐蚀行为的影响 被引量:2
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作者 崔艳雨 史笑雨 丁清苗 《热加工工艺》 北大核心 2021年第4期38-45,共8页
采用失重法、电化学技术以及表面分析技术研究了X80钢在有、无铁细菌(IOB)的模拟航煤积水溶液中的腐蚀行为。结果表明:IOB的存在加快了X80钢的腐蚀速率。X80钢在有、无IOB的溶液中均发生严重腐蚀,在含有IOB溶液体系的腐蚀速率是无菌溶... 采用失重法、电化学技术以及表面分析技术研究了X80钢在有、无铁细菌(IOB)的模拟航煤积水溶液中的腐蚀行为。结果表明:IOB的存在加快了X80钢的腐蚀速率。X80钢在有、无IOB的溶液中均发生严重腐蚀,在含有IOB溶液体系的腐蚀速率是无菌溶液体系的两倍多。含IOB的溶液体系中,X80钢试样表面生物膜的致密性与IOB的数量变化呈正相关。IOB组成的生物膜起到了钝化保护作用,会阻碍溶液中部分腐蚀性离子的侵入,IOB存在于生物膜内,为维持自身的新陈代谢对X80钢造成了更严重的腐蚀,基体被腐蚀呈现带棱角的片状腐蚀产物。无菌溶液中的X80钢仅受到溶液中腐蚀性离子的影响,试样表面发生均匀腐蚀,且腐蚀产物膜呈疏松多孔的形貌。 展开更多
关键词 X80钢 铁细菌 微生物腐蚀 模拟航煤积水溶液
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316L不锈钢在硫酸盐还原菌和铁氧化菌共同作用下的腐蚀行为 被引量:9
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作者 胥聪敏 张耀亨 +1 位作者 程光旭 朱文胜 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期64-69,共6页
采用微生物分析、电化学测试、扫描电镜观察及表面能谱分析等方法,研究了316L不锈钢在硫酸盐还原菌(Sulfate-Reducing Bacteria,SRB)与铁氧化菌(Iron-Oxidizing Bacteria,IOB)共同作用的溶液中的腐蚀电化学行为,分析了炼油厂冷却水系统... 采用微生物分析、电化学测试、扫描电镜观察及表面能谱分析等方法,研究了316L不锈钢在硫酸盐还原菌(Sulfate-Reducing Bacteria,SRB)与铁氧化菌(Iron-Oxidizing Bacteria,IOB)共同作用的溶液中的腐蚀电化学行为,分析了炼油厂冷却水系统中微生物腐蚀的特征及机制。结果表明,不锈钢电极在SRB与IOB相结合的溶液中的自腐蚀电位、点蚀电位和再钝化电位均随浸泡时间的增加而负移,其滞后环增大;在SRB与IOB共同作用的溶液中的腐蚀速率大于在无菌溶液中;显微观察表明生物膜疏松多孔,生物膜内细菌的生长代谢活动促使不锈钢表面的钝化膜层腐蚀破坏程度增加,在SRB与IOB共同作用下316L不锈钢电极发生了严重的点蚀。 展开更多
关键词 硫酸盐还原菌 铁氧化菌 316L不锈钢 生物膜 钝化膜 点蚀
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Q235钢在海洋铁细菌作用下的腐蚀行为研究 被引量:8
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作者 牛艳 林振龙 +4 位作者 林国基 方雁雄 陈海燕 陈丕茂 余景 《海洋环境科学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期739-744,共6页
采用开路电位、电化学极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)等方法研究了海洋铁细菌作用下Q235钢的腐蚀行为与腐蚀机理。扫描电子显微镜(SEM)形貌分析结果表明有大量的杆状铁细菌附在Q235钢铁表面。在海洋微生物的影响下,Q235钢的开路电位变小,... 采用开路电位、电化学极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)等方法研究了海洋铁细菌作用下Q235钢的腐蚀行为与腐蚀机理。扫描电子显微镜(SEM)形貌分析结果表明有大量的杆状铁细菌附在Q235钢铁表面。在海洋微生物的影响下,Q235钢的开路电位变小,腐蚀倾向与腐蚀率变大。EIS结果表明在海洋铁细菌作用下Q235钢的交流阻抗模值减少,而且大大降低了Q235钢的极化电阻和表面膜的电阻。微生物的附着促进了钢材表面的溶解,使其表面氧化膜层消失,进而形成了疏松不致密的生物膜层,从而加速了其腐蚀进程。 展开更多
关键词 微生物腐蚀 Q235钢 海水 铁细菌 电化学阻抗谱
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磁场作用下的微生物腐蚀研究进展 被引量:3
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作者 何勇君 张斐 +3 位作者 王海涛 张天遂 李广芳 刘宏芳 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第9期43-52,共10页
磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,磁场力包括洛伦兹力和安培力。概述了磁场对微生物和金属腐蚀过程的影响,包括对单一细菌和混菌体系、电化学控制和浓差极化控制的电化学过程的影响。归纳了磁场作用于微生物金... 磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,磁场力包括洛伦兹力和安培力。概述了磁场对微生物和金属腐蚀过程的影响,包括对单一细菌和混菌体系、电化学控制和浓差极化控制的电化学过程的影响。归纳了磁场作用于微生物金属腐蚀的防控方法,包括微生物竞争手段、缓蚀杀菌剂的应用以及存在的不足等问题。在此基础上,重点综述了近年来磁场条件下金属微生物腐蚀的研究进展,分析了磁场对于微生物生长特性和生物膜形成的影响,分别以不同微生物存在的体系、电化学过程控制的类型等方面展开详细讨论。针对磁场存在的环境,总结了微生物对金属的腐蚀机理,包括生物膜理论、离子干涉理论、自由基理论等。最后结合磁场对金属腐蚀过程的相关机理,展望了后续磁场对微生物腐蚀防控的研究方向。 展开更多
关键词 磁场 金属腐蚀 微生物腐蚀 生物膜 硫酸盐还原菌 铁氧化细菌 缓蚀剂
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