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一、填空1、相界表面处理材料防腐蚀方法有覆盖层保护、表面转化膜和电化学保护这三种方法。2、在工程设计建造之初,乃至使用过程中,必须最大限度地防止材料的腐蚀破坏,从而延长工程项目的同步使用寿命,使得经济造价最合理。3、金属在腐蚀介质和交变应力共同作用下引起的破坏为腐蚀疲劳。4、磨损腐蚀指在磨损和腐蚀的综合作用下材料发生的加速腐蚀破坏。有三种表现形式:摩振腐蚀、湍流腐蚀和空泡腐蚀。5、合理选材的总原则是:所有零部件都要达到同步劣化,即各零部件的寿命应与整体工程结构寿命同步。6、材料失效三要素是:断裂、磨损和磨蚀。7、技术经济计量学中,Uhlig(初世宪)公式计算比较法的缺点是没有动态考虑年利率,等效年度费用计算比较法考虑了动态年利率,是更精确计算法。8、设备外形应避免积水,减少积水间隙,凹槽和坑洼,贮罐和容器的内部形状应有利于液体排放,管道系统内部要流线化,立式热交换器的上端管束应与管板平齐,卧式热交换器最好向出口端倾斜,避免残留液体。9、装置和设备的选址要考虑到风向、水流等环境条件带来的腐蚀问题。注意设备之间的相互影响,避免腐蚀液体泄漏,腐蚀性气流,振动、高温管道等造成的危害。10、有腐蚀性介质的工序应安排在首工序或尾工序执行,或工序隔离,以减少对其他工序的污染。11、土壤中透气性,湿度和金属离子影响土壤的电阻率,生物菌和矿物质影响土壤的pH,pH和溶氧量则影响土壤的氧化还原电位,进而一起影响土壤的腐蚀速率。12、钢材受到硫化氢腐蚀以后阳极的最终产物是硫化亚铁,该产物通常是一种有缺陷的结构,它与钢铁表面的粘结力差,易脱落,易氧化,且电位较正,因而作为阴极与钢铁基体构成一个活性的微电池,对钢基体继续进行腐蚀。13、在酸性油气田水中,带负电荷的氯离子,基于电价平衡,它总是争先吸附到钢铁的表面,因此,氯离子的存在往往会阻碍保护性的硫化铁膜在钢铁表面的形成。但氯离子可以通过钢铁表面硫化铁膜的细孔和缺陷渗入其膜内,使膜发生显微开裂,于是形成孔蚀核。由于氯离子的不断移入,在闭塞电池的作用下,加速了孔蚀破坏。14、大多数情况下,有机介质单独对金属腐蚀不起作用,通常是这些化合物与无机的污染物共同作用所导致的。15、腐蚀性气体沿着晶粒边界、石墨夹杂物和细微裂缝渗入到铸铁内部发生了氧化作用。高温下,肿胀现象会大大加强。在生铁中加入5%-10%的硅,可以使肿胀现象不发生,但若果硅的添加量为1%-4%,不仅不能使肿胀的倾向降低,而且会使肿胀更加严重。16、一般情况下,氧化物的键合力越大,耐酸性越强,水分子越不容易侵入。17、不同材质,对不同的腐蚀介质有不同的耐蚀性能,而且腐蚀介质的浓度、温度、黏度、和渗透性对材料的腐蚀影响很大。18、位于地壳表面或接近于地面的岩石经受着大气营力(风、电、大气降水和温度等)以及生物活动等因素的影响,岩石会发生破碎或成分变化,逐渐崩解、分离为大小不等的岩屑或土层。岩石的这种物理、化学性质的变化称为风化;引起岩石这种变化的作用称为风化作用。19、蒸气侵蚀多晶体陶瓷会造成比液体或固体的腐蚀都要严重得多的腐蚀。与蒸气腐蚀有关的最重要的材料性能之一是孔隙度或渗透性。20、高聚物的老化指高聚物在使用或储存过程中,由于受到环境的光、热、氧、潮、霉、化学试剂等的作用,引起高聚物强度、韧性、硬度等性能逐渐变坏。20、氢给予性抗氧化剂通过活泼氢与自由基反应降低高聚物的氧化速度;再利用失去活泼氢而形成稳定自由基的抗氧剂分子捕获自由基而终止氧化反应。21、防腐蚀涂层具有屏蔽作用、缓蚀作用和阴极保护作用。22、采用涂料进行的钢铁的一般防腐工艺为:钢铁除油、除锈、清洁涂底漆干燥涂面漆。23、达克罗技术的防腐机理是屏蔽、钝化及电化学保护三者的综合作用。24、生物化学转化膜在形成过程中,由于产生的生物“酸”及“盐”类与金属离子的强螯合性,使基体表面形成螯合物,它致密坚固且持久不脱落,可有效地保护基体,从而提高基体表面的抗腐蚀性能。25、电化学钝化理论有成相理论和吸附理论。26、塑料镀铜工艺一般为:粗化→敏化→活化→化学镀→常规电镀27、大气腐蚀中,金属表面上水膜是由于毛细凝聚作用、化学凝聚作用或吸附凝聚作用而形成的。28、湿热试验分为恒定湿热试验、交变湿热试验和试验。二、判断题,正确的打“√”,错误的在错误处改正1、原电池阳极发生的是氧化反应。2、大气腐蚀是一种化学腐蚀。3、碳钢在任何腐蚀介质都可能发生应力腐蚀开裂。4、用重量法可以准确评价点蚀的严重程度。5、形状复杂的构件不宜采用阴极保护办法。6、铅在硫酸中有很好的耐蚀性是由于其本身很好的化学稳定性。7、玻璃钢是一种新型的钢铁材料,具有很好的耐腐蚀性能。8、极化的发生会加速腐蚀的进行。9、可以通过合理的选材及结构设计来防止电偶腐蚀。10、对于处在钝态的金属设备不宜采用阴极保护