[发明专利]一种氧化还原缓冲熔盐体系的腐蚀测试方法有效
申请号: | 201810552303.2 | 申请日: | 2018-05-31 |
公开(公告)号: | CN108956744B | 公开(公告)日: | 2020-07-31 |
发明(设计)人: | 秦越强;左勇;申淼;王建强 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海应用物理研究所 |
主分类号: | G01N27/416 | 分类号: | G01N27/416;G01N27/48 |
代理公司: | 上海弼兴律师事务所 31283 | 代理人: | 薛琦;邹玲 |
地址: | 201800 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氧化 还原 缓冲 体系 腐蚀 测试 方法 | ||
1.一种氧化还原缓冲熔盐体系的腐蚀测试方法,其特征在于,其包括下述步骤:
(1)分别检测氧化还原缓冲熔盐体系的待测金属的工作电极和惰性金属的工作电极,以获得两组阳极极化电流曲线;
(2)对获得的两组所述阳极极化电流曲线的数据进行数学处理:将所述待测金属的工作电极的极化电流iA减去所述惰性金属的工作电极的极化电流iA,惰,以得到与腐蚀相关的阳极极化电流iA,corr;
(3)以lgiA,corr为纵坐标,以极化电位ΔE为横坐标作图,对获得的曲线进行线性拟合,根据拟合结果计算得到所述待测金属在所述氧化还原缓冲熔盐体系中的腐蚀电流值icorr;
其中,所述氧化还原缓冲熔盐体系包括氟盐和/或氯盐,还包括选自下述氧化还原离子对中的一种:Eu3+/Eu2+、Ce4+/Ce3+、Cr3+/Cr2+、Zr4+/Zr2+、Fe3+/Fe2+和U4+/U3+;
所述待测金属的工作电极和所述惰性金属的工作电极的形状、大小和工作面积完全相同。
2.如权利要求1所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述氟盐为碱金属氟盐和/或碱土金属氟盐;
和/或,所述氯盐为碱金属氯盐和/或碱土金属氯盐。
3.如权利要求1所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述氟盐为LiF、KF、NaF和BeF2盐中的两种或多种;
和/或,所述氯盐为NaCl、KCl、MgCl2和CaCl2中的两种或多种。
4.如权利要求3所述的腐蚀测试方法,其特征在于,当所述氟盐为LiF、KF和NaF的混合物时,所述LiF、KF和NaF的混合物中所述LiF、所述KF和所述NaF的摩尔比为(45-47):(10-12):(41-43);当所述氟盐为LiF和BeF2的混合物时,所述LiF和BeF2的混合物中所述LiF和所述BeF2的摩尔比为(65-68):(32-35)。
5.如权利要求4所述的腐蚀测试方法,其特征在于,当所述氟盐为LiF、KF和NaF的混合物时,所述LiF、KF和NaF的混合物中所述LiF的摩尔百分比为46.5%,所述KF的摩尔百分比为11.5%,和所述NaF的摩尔百分比为42%;
当所述氟盐为LiF和BeF2的混合物时,所述LiF和BeF2的混合物中所述LiF的摩尔百分比为67%,所述BeF2的摩尔百分比为33%。
6.如权利要求1所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述熔盐体系中的所述氧化还原离子对中每种离子的质量浓度为100-1000ppm。
7.如权利要求6所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述熔盐体系中的所述氧化还原离子对中每种离子的质量浓度为400-800ppm。
8.如权利要求7所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述熔盐体系中的所述氧化还原离子对中每种离子的质量浓度为600ppm。
9.如权利要求1所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述检测采用三电极电化学测试系统进行;
所述检测的过程中的扫描速率为0.5-1mv/s;
和/或,所述检测的过程中的温度为550-750℃。
10.如权利要求9所述的腐蚀测试方法,其特征在于,所述检测的过程中的温度为600-650℃。
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