热喷涂技术在海洋环境装备中的应用
金属喷涂长效复合防护涂层在海洋大气环境中的应用
摘 要 通 过对 钢铁 基底 热 喷涂 锌 、 及锌铝 合 金 复合有 机 涂层 封 闭 防护 体 系在 厦 门 海域 进 行 的 实 海 试验 铝
Xi g hu n ( i nIt t n1 x itnC nr. i e 60 8C i ) n S pi g Xa ne i a E h i et Xa n3 10 , h a me ma。 b i o e m n
Al r c  ̄t a t I h sa t l ,t e c ro i n sa e ft eh a — p y d A1 n t i r i e h o r s t t so h e ts a e ,Zn a d A1Z o o n r a i o t n s e l c o n 一 n c mp u d o g n c c a 5o te
pi o alr e e gn rn rj ti po sd. l t g n ie i g p oe s rp e d e a c o
Ke Dw ̄d rs He ts r y e h i u C a Oc n a mo p e e c r o in a—p a e t nq e d c ot a e t s h r o r so
腐蚀 状况 分析 , 发现 z — 合金 涂层 在 海洋 环境 条件 下 的耐蚀 性优 于 Al nAl 涂层 及 Z n涂 层 , 此 基 础 上 , 出 了 在 提 某大 型工 程项 目适 用 的热 喷 涂长 效 复合 防护涂 层方 案 。
海洋环境下热喷涂锌_铝及其合金涂层防腐蚀机理研究概况
Shaw B A 等在钢基体和聚四氟乙烯基体分别 喷涂了 Zn, A ,l Zn 15%A l合金和 Zn 15%A l伪合 金 4种涂层, 将他们浸入人工海水 ( ASTMD I 141 75) 中, 监测涂层电位随时间的变化 [ 12 ] 。火焰喷铝 涂层的腐蚀电位与基体材料无关, 10 d后稳定在 - 800 50 mV ( vs SCE) 左右。暴露 30 a喷铝涂层 没有发生孔蚀。火焰喷锌涂层的腐蚀电位也与基 体材料无关, 几天后稳定于 - 1. 0 ~ - 1. 2 V 范围 内。锌铝合金及伪合金涂层的腐蚀电位与纯锌涂 层相同, 一周后稳定于 - 1. 02 V左右。
铃 木隆 三 等 测量 了 Zn, A l 及 ( 5% ~ 30% ) A l Zn合 金 喷涂 层 在 3% N aC l 溶 液 中 的 腐蚀 行 为 [ 13] 。认为不同铝含量的锌铝合金涂层自然腐蚀 电位及其随时间的变化与锌涂层非常接近, 与铝涂 层相差较大 ( - 50~ - 100 mV ) 。锌铝合金的自然 腐蚀电位随铝含量的增加而变正。
[关键词 ] 热喷涂; 锌铝合金; 电化学性能; 海洋环境; 防腐蚀机理 [中图分类号 ] TG174. 4 [文献标识码 ] A [文章编号 ] 1001- 1560( 2005) 09- 0030- 05
0前 言
对于常温下的大气腐蚀, 锌、铝和锌铝合金涂 层具有优良的耐腐蚀性能, 锌、铝对于钢铁是阳极 性材料, 即使涂层稍有缺陷也会通过牺牲阳极来保 护钢铁基体, 使其免受腐蚀, 因而被广泛用作钢铁 构件的防腐蚀涂层。采用热喷涂锌、铝及其合金涂 层对钢铁构件和构筑物进 行长效防护, 国外早在 20世纪 20年代就已开始应用, 至今仍是普遍采用 的防护措施。我国从 20世纪 50年代末开始喷锌、 喷铝的应用研究。国内外大量的研究及应用结果 表明, 热喷涂锌、铝及其合金涂层是最有效和最经 济的防护方法。为了更好地将热喷涂锌、铝及其合 金涂层推广应用于海洋环境中钢铁构筑物的长效 防护, 国内外腐蚀工作者进行了长期的外海现场挂 片暴露试验和实际海洋工程应用, 在试验室内外对 不同海洋环境下热喷涂锌、铝及其合金涂层的防腐 蚀性能和机理也进行了大量的研究。
海上风力发电机组热喷涂ZnAl15防腐涂层的特性
第9卷 第1期 热 喷 涂 技 术V ol.9, No.12017年1月 Thermal Spray Technology Mar., 2017海上风力发电机组热喷涂ZnAl15防腐涂层的特性Bobzin K.,Öte M ,Knoch M.A.摘要:受益于近海环境中持续的强风,海上风力发电机组(OWT )为满足不断增长的能源需求和减少碳排放提供了可能的解决方案。
然而,腐蚀是导致OWT 部件失效的一个重要原因,且机组后期维护成本高达初始涂覆涂层成本的75~100倍,因此防腐蚀体系对于实现OWT 设备全寿命周期免维护极其重要。
本文分析了惰性和活泼两类雾化气流对于喷涂工艺稳定性、涂层形貌及耐腐蚀性能的影响。
三种分别使用1.6、2.5和3.2毫米金属丝喷涂的涂层在长期盐雾试验中同工业标准涂层进行比较测试,并根据测试结果,分析不同雾化气体制备ZnAl15涂层的腐蚀行为。
关键词:ZnAl15涂层;海上风力发电机组;热喷涂中图分类号:TG174.4 文献标识码:A 文章编号:1674-7127(2017)03-0010-05 DOI 10.3969/j.jssn.1674-7127.2017.01.010Characterisation of Thermally Sprayed ZnAl15 Corrosion ProtectionCoatings for Offshore-Wind-TurbinesBobzin K.,Öte M ,Knoch M.A.Abstract :Due to strong and steady winds in offshore environments, offshore-wind-turbines (OWT) offer a great potential for satisfying ever growing power demands and reducing the carbon footprint. However, corrosion is one of the main failure causes of OWT tower segments. Therefore, corrosion-protection-systems allowing for a maintenance-free protection of OWTs over their lifetime are crucial. Especially considering that repair costs are approximately 75~100 times higher than the cost of initial coating application. The influence of using inert and active atomising-gases on process stability, morphology as well as corrosive resistance of the coatings is analysed. Furthermore, coatings applied with three different spray guns using 1.6,2.5 and 3.2mm wires are tested against a reference according to the industry standard in a long term salt spray test. Using the results of this test, the influence of the different atomizing gases on the corrosion behaviour of ZnAl15 coatings is regarded. Keywords :ZnAl15 coating ;Offshore wind turbines ;Thermal spraying译者简介:王玉(1986-)男,山东临沂人,博士,工程师. Email :wangyu.bgrimm@近海环境中持续的强风为有效利用可再生能源提供了极大的可能,而海上风力发电机组是开发这种能源的必须装备。
海洋平台的腐蚀及防腐技术
腐蚀原理
海洋平台腐蚀的主要原因是电化 学、化学反应和生物侵蚀等。
电化学腐蚀是由于海洋平台结构材料与海水、海洋生物等接触,形成原电池反 应,导致金属腐蚀。这种腐蚀在海洋平台中最为普遍,严重时可能导致平台结 构削弱。
化学反应腐蚀主要是由于海洋平台结构材料与海水、盐分等化学物质发生反应, 导致腐蚀。例如,钢铁材质的海洋平台在海水中会发生氧化反应,形成铁锈, 导致结构材料的腐蚀。
挑战与机遇
当前,微生物腐蚀及防腐技术的研究仍面临着一系列的挑战。首先,微生物腐 蚀的机制尚不完全清楚,需要进一步深入研究;其次,现有防腐技术的效果还 需要进一步提高,以满足更为严苛的防腐要求;此外,新型防腐技也带来了诸多机遇。随着环境保护意识的 提高和绿色可持续发展的要求,对于环保型防腐技术的需求不断增加。例如, 生物防腐剂和生物防护技术的发展前景十分广阔。此外,随着材料科学和纳米 技术的快速发展,新型防腐材料的研发和应用也将为微生物腐蚀及防腐技术的 发展带来新的机遇。
2、化学方法
化学方法主要包括使用缓蚀剂和杀菌剂。缓蚀剂是一种能够减缓金属腐蚀的物 质,如亚硝酸盐、铬酸盐等。杀菌剂则用于消灭海洋生物,防止生物污损引起 的腐蚀。然而,这些化学物质有可能对海洋生态系统造成负面影响,因此需要 慎重使用。
3、生物方法
生物方法主要利用某些生物的耐腐蚀特性,如海藻、珊瑚等,以降低海水的腐 蚀性。此外,生物污损也可以形成保护层,提高金属的耐腐蚀性能。生物方法 具有环保性和长效性,但需要充分考虑生物生态平衡以及不同生物对不同材料 的适应性。
未来展望
随着科技的不断进步,海洋环境腐蚀控制技术将迎来更多的发展机遇。新型材 料和涂层技术的研发将为海洋腐蚀控制提供更多选择。此外,智能防腐技术也 将成为未来的研究热点,包括智能涂层、自修复材料等。同时,随着海洋工程 的发展,针对深海和极地等特殊环境的腐蚀控制技术也将得到进一步研究和发 展。
浅谈热喷涂技术及其在海洋环境中的应用
关键词 :热喷涂 特 点 优越性 中图分类号 : G1 44 T 7. 4 文献标识码:A
Th n r d c fTh r l p a e h o o ya t p ia i n eI t o u eo e ma r yT c n l g n Is S Ap l to c
、
,
涂得到 的 2 0 m厚的热喷铝 层在 o“
() 3 喷涂过程 中受热程度可以 加工误差 引起的零件尺寸减小进行
。
海洋飞 溅带 的防腐寿命 可超过 3 控制 ,基体材料温升小 ,不产生应 修复 0
年。 力和 变 形 ;
TO1ALCORROSI _ ON CONTROL
0 引言
随着经济快速发展 , 人类在海
1热喷涂 技术 的特点和种类
() 4 操作工艺灵 活方便, 不受
,
按涂层加热和结合方式 , 热喷 可在整体表面上进行
,
也可在指定
洋中建造 了无数 固定与活动的海上 涂有喷涂和喷熔两种 。热喷涂技术 区域内涂敷
既可在真空或控制气 钢铁构筑物 ,如舰船、潮汐民电设 按 照加 热喷 涂材料 的 热源 种类 分 氛 中喷涂活性 材料 也可在野外现 备、海底管线 、栈桥码头 、海上石 为 :火焰喷涂 、电弧喷涂、等离子 场作 、
L Ja — , I Zh n — i YANG V i n weiL U o g bn, Mei - meiF , AN i on Zh— y g
四海洋工程防腐施工工艺
四海洋工程防腐施工工艺1. 引言海洋工程是指在海洋环境下进行的各种建设和施工活动。
由于海洋环境复杂、恶劣,海洋工程的防腐施工工艺显得尤为重要。
本文将介绍四海洋工程防腐施工工艺及其主要应用场景。
2. 防腐施工工艺介绍防腐施工工艺是一种以特定的施工方法和材料,对在海洋环境中工作的设备和结构进行保护的技术。
海洋环境的高湿度、高盐度及海洋生物腐蚀等因素都会对设备和结构造成严重的腐蚀,因此,防腐施工工艺的应用可以延长设备和结构的使用寿命,提高海洋工程的安全性和可靠性。
3. 四海洋工程防腐施工工艺3.1 物理防腐物理防腐是指利用形成物理屏障的方法来阻止腐蚀介质对设备和结构的侵蚀。
物理防腐主要有以下几种工艺:•热镀锌:将钢材浸泡在熔融的锌液中,使其表面形成锌层,阻隔了海洋环境对钢材的腐蚀。
该工艺具有成本低、施工简便等优点,广泛应用于海洋工程的防腐施工中。
•热喷涂:利用喷枪将金属涂料喷涂在设备和结构的表面,形成坚固的保护层。
热喷涂工艺防腐效果好,适用于大型设备和结构的防腐。
•热熔涂层:将熔化的聚烯烃材料涂覆在设备和结构表面,形成密实的防护层。
热熔涂层具有耐候性好、附着力强、施工速度快等优点,在海洋环境中得到广泛应用。
3.2 化学防腐化学防腐是指利用化学反应的原理,将具有防腐性能的材料涂覆在设备和结构表面,形成化学屏障来抵御腐蚀介质。
常见的化学防腐工艺包括:•酚醛防腐漆:该漆具有良好的耐腐蚀性能和耐候性,适用于在海洋环境中工作的设备和结构的防腐。
•聚氨酯涂层:聚氨酯具有良好的附着力和耐候性,且能有效抵抗腐蚀介质的侵蚀,广泛用于海洋工程的防腐施工中。
3.3 电化学防腐电化学防腐是利用阳极和阴极之间的电流流动,形成阻隔腐蚀介质的防护膜,减少设备和结构的腐蚀速度。
电化学防腐主要包括:•阳极保护:通过将阴极金属连接到设备和结构上,使其成为电化学腐蚀中的阴极,从而阻止钢材发生腐蚀。
阳极保护工艺具有腐蚀速度低、维护管理简单等优点,适用于海洋工程的防腐施工。
海洋工程中的防腐保护措施
海洋工程中的防腐保护措施海洋工程是一门存量大、险情多、决策复杂的综合性学科。
在海洋环境的腐蚀作用下,海洋工程设施的安全和可靠性面临严峻的考验。
为了保护海洋工程设施,防止腐蚀和损耗,各种防腐保护措施应运而生。
一、涂料防护措施涂料防护是一种常用的防腐保护方式。
涂层不仅可以耐受海水的腐蚀,还具有保持结构强度、减少水体几何予力、降低生物附着和提高可视性等各种功能。
截至2005年,涂料防护仍是海洋工程最广泛采用的防腐方法之一。
常用的涂料防腐材料有:有机涂层涂料、聚合物涂层涂料、金属涂层等。
在选择涂料防护时,需要考虑到工程的使用环境、结构特点、预算等因素。
此外,定期的检查和维护也是保证涂料防护效果的重要链接。
二、金属防护措施金属防护措施是指利用被保护金属与其他金属形成电池产生的电流,来保护被保护金属的方法。
这种方法常用于金属管道、金属纯化设备等。
常用的金属防护方法有:阳极保护法、阳极床材料、金属覆盖层等。
阳极保护法是通过在被保护金属表面安装阳极,将阳极与被保护金属建立起电位差,利用电腐蚀现象实现防腐保护的一个有效手段。
三、金属涂层防护措施金属涂层防护是指在金属表面形成一层金属保护层,以隔绝金属与外界环境的接触,达到防腐保护的作用。
这种方法常用于海洋平台、海洋钻井装备等。
常用的金属涂层材料有:镀锌层、镀镍层、热喷涂层等。
其中,热喷涂技术是一种非常先进的金属涂层方法,它能够在较短的时间内形成高质量的金属涂层,大大提高了金属结构的防腐保护效果。
四、混凝土防护措施混凝土是一种常用的海洋工程材料,然而它的防腐性能相对较差。
在海洋环境中,混凝土会受到海水侵蚀、氯离子渗入、结构龟裂等问题的困扰。
因此,采取一系列的防腐保护措施是必要的。
常用的混凝土防护措施有:表面涂层、渗透剂、防渗薄膜、防腐衬里等。
这些措施可以在一定程度上改善混凝土的防腐性能,延长结构的使用寿命。
综上所述,海洋工程中的防腐保护措施多种多样,涵盖涂料防护、金属防护、金属涂层防护和混凝土防护等领域。
热喷涂技术的原理与应用
热喷涂技术的原理与应用作为一种新兴的高温涂装技术,热喷涂技术已经广泛应用于各行各业。
热喷涂技术的原理是将金属或非金属材料加热后,在高速气流的作用下喷射到待涂装的物体表面上,形成一层均匀的涂层。
首先,我们来看一下热喷涂技术的原理。
热喷涂技术是一种非常灵活的涂装技术,可以使用各种不同类型的涂料和喷嘴来完成涂装作业。
热喷涂技术通常使用的是高速喷射材料和气体流,在加热和喷射的过程中,将材料熔化或升华,同时与气体流混合,并在物体表面形成涂层。
这种涂覆方式不仅能够对特殊表面进行涂料覆盖,还能够保持与物体表面的接触力,并提高耐磨性和化学稳定性。
接下来,我们来看一下热喷涂技术的应用。
热喷涂技术被广泛应用于航空航天、机床、汽车、石化、化工、建筑和船舶等领域。
在航空航天领域,热喷涂涂层已经被广泛的应用于航空发动机喷嘴、涡轮叶片和燃烧器内部零件等。
在机床制造业中,热喷涂技术用于提高工作表面的耐磨性、减少摩擦和降低噪音。
在汽车制造业中,热喷涂技术被用于制造高性能发动机的零部件、防锈和隔热材料。
在建筑和船舶领域,热喷涂涂层可用于加强钢结构的耐腐蚀性和耐候性。
总的来说,热喷涂技术在各行各业都有广泛的应用。
热喷涂技术的优点是它可以喷涂到各种形状和大小的物体表面,而且比传统的加热方法更加快速、便捷和高效。
此外,热喷涂技术可以使用各种不同类型的喷射材料,包括金属、陶瓷和聚合物等,从而满足各种不同应用需求。
热喷涂技术的局限性包括材料的成本、喷涂速度的限制和涂层质量的均一性等。
在未来,热喷涂技术将会得到进一步的发展和改进。
随着技术的不断精进,热喷涂涂层的品质将得到进一步的提高,甚至可以应用于更加苛刻的环境和条件下。
此外,热喷涂技术也将不断推陈出新,不断针对不同领域和应用需求进行创新。
相信,未来热喷涂技术一定会成为更加完善和强大的新型涂层技术,为各行各业的生产和工作提供更加完美的解决方案。
海洋工程设施和船舶防腐蚀涂料与涂装技术现状和发展趋势
海洋工程设施和船舶防腐蚀涂料与涂装技术现状和发展趋势发布时间:2021-03-18T11:25:52.383Z 来源:《基层建设》2020年第28期作者:李大为[导读] 摘要:受海洋环境特殊性因素的影响,其相对于绝大部分的金属材料表现出了极强的可腐蚀性能,为确保海洋工程设施以及海洋船舶功能的正常发挥,就需要对相关构件进行防腐蚀处理。
海洋石油工程(青岛)有限公司山东省青岛市 266500摘要:受海洋环境特殊性因素的影响,其相对于绝大部分的金属材料表现出了极强的可腐蚀性能,为确保海洋工程设施以及海洋船舶功能的正常发挥,就需要对相关构件进行防腐蚀处理。
目前技术条件支持下,以涂覆防腐蚀涂料在海洋工程设施与船舶防腐蚀领域中应用最为广泛。
以下即在总结海洋工程设施和船舶防腐蚀涂料与涂装技术研究现状的基础之上,对其发展趋势进行概括,希望能够为后续工作的开展指明方向。
关键词:海洋工程;防腐蚀涂料;涂装技术世界海洋工程与科技发展所呈现的海洋开发技术和设备不断进步,并推动海洋资源全面开发利用,海洋能源开发利用己成为各海洋国家发展的重要支柱,而海洋生物资源开发一直是世界各国竞争热点,海洋污染控制和防范也受到国际社会的高度关注,海陆关联工程与技术在现代海洋开发中发挥着越来越重要的作用。
针对我国海洋工程建设特点而言,一般认为海洋工程的主要内容可分为资源开发技术与装备设施技术两大部分,受腐蚀因素的影响,海洋工程设施以及船舶工程相关金属材料、构件以及设备的使用寿命会大打折扣,同时也会导致维修、维护成本的增加,严重时还会影响构件、设备的使用性能,造成其安全性以及可靠性水平的下降,给事故的发展埋下严重隐患,对生态环境所造成的威胁也是不容预估的。
研究证实,通过对防腐蚀技术措施的合理应用,能够避免40%以上的腐蚀损失。
从这一角度上来说,围绕海洋工程设施和船舶防腐蚀问题进行系统研究与分析,对于降低事故发生率,确保海洋工程关键设备、船舶功能正常发挥有非常重要的意义与价值。
海洋环境热喷涂铝复合涂层保护机理分析
d e td t a ddt 3 h e e = n f rt pc alr fc aig iae h ta i wi le k y ra o o y ia fiu e o o tn y s , , l Ke r s au n y wo d : ] mi mn; t  ̄ , p yn h ' a s m Jg; c mp st o t g; p oe t n; mai ee vrn n ml o o i c ai e n rtci o rn n i me t o
a d L ̄e- n ' rRmn n tss ln t h f c feti l n lp tc in o l miu c mp st o tn Re ut n s a e t .ao g wi t eef to l r l h e v o me tot r e to fau n m o o i c aig o e s l i- s
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第 3 5卷 第 6 期 2 0 年 6月 02
材
料
保
护
V 3 N0 6 5
MAT ER【 S P AL ROTE CH 0N
Jn 0 2 u .20
海 洋 环 境 热 喷 涂 铝 复合 涂 层 保 护 机 理 分 析
响 , 出酸 度 影 响 是 常 见保 护 失 效 的 主 要 原 因 得
[ 关键词 ] 铝 ; 热喷潦 ; 复合潦层 ; 保护 海洋环境 [ 中图分类 号] T 7 G144 [ 献标 识码 ] ^ 文 [ 文章编号 ] 10 一1 0 20 )6 0 1 —0 0 l 5 (02 0 — 0 4 2 6
i f r i r u t dte ef to i i ls i zt f o ) l miu y A m e a c .1 2 A f n o or s n p d c n h f c f rd t O tb l ai n n p 1 au n m b C i p d n e R , 7 ]N o c o o o a e a y 2 a i o  ̄ MR,
热喷涂技术在海洋环境装备中的应用
探 讨 了其 存 在 的 问 题 与 未 来 发 展 的 方 向 。
1 海洋 环境对海洋装备的破坏因素
破 坏 与 海 域 载 荷 分 布 具 有幅 度 周期 性 变 化 浸 海 前 6 个 月 与 大 型 污 损 生 物 相 关 的 腐 蚀 相关 。 S o a r e s C G u e d e s [ ’ 1 等人 考 察 了相对 行 为 , 发 现 大 型 生 物 污 损 对 材 料 具 有 保 护 含优 势 生 物 为 丝 状 海 藻 、 藤壶 、 水 螅 海水湿 度 、 氯 化物 、 温 度 对 钢 结 构 腐 蚀 影 作 用 。
喷 涂处理 。
的 新 陈 代 谢 组 织 部 分 有s i 元 素 富 集 和 Cr 、 F e 元素 的增 加 , 因此 , 金 属氧 化 细 菌的 新 陈 代谢 活动 可 以 改变 金 属 化 合 物 和 腐 蚀 产 物 的化 学成分 。 B r i t o L V R t 等研 究 了碳钢
Q 3 § Q: 鲣
SCl E NCE & TECHN OL OGY I NF ORMA洋环 境 装 备 中 的 应 用
张彬 李秉 忠 童 向阳 ( 武 汉材料保 护研 究所 湖北 武汉 4 3 0 0 3 0 )
摘 要: 本文 以海洋环境 中工作 的各种装 备 为背景 , 介绍 了海洋环境 对金 属材料 的破 坏机 理 ; 分析 了热喷涂 技术在 海洋环境 中的 应用 实 例。 最 后总 结 了热喷 涂技 术 在海 洋环 境装 备 中未 来研 究 的方 向。 关键词 : 热喷涂 海洋环境 腐蚀破坏 功 能涂层 中图分 类 号 : T P 2 文献标识码 : A 文章 编号 : 1 6 7 2 - 3 7 9 1 ( 2 0 1 3 ) 0 l ( b ) - 0 0 8 4 - 0 2
热喷涂技术及其应用
热喷涂技术及其应用热喷涂技术是近年来比较火热的表面处理技术之一,能够用于改善材料表面的性能,提高材料的机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、热稳定性等方面的属性。
本文将介绍热喷涂技术的原理和应用。
一、热喷涂技术原理热喷涂是一种将涂层材料熔化喷射到被涂层材料上形成一层保护膜的表面处理工艺。
它主要分为火焰喷涂、电弧喷涂、高速喷涂、等离子喷涂、激光喷涂等技术。
火焰喷涂是将喷嘴与燃料气体混合后引燃得到的火焰吹向材料表面,同时将被粘合材料送入火焰中加热,然后在熔化状态下喷向被涂材料。
电弧喷涂利用电极放电引发电弧,使涂层材料瞬间融化,并以高速喷向材料表面。
高速喷涂是将粉末材料经过特殊的加速器加速,超音速喷向材料表面,从而形成涂层。
等离子喷涂是以等离子体为介质进行喷涂。
等离子体是在低压下产生的电离气体,它的能量很高,能使材料直接熔化并在被涂材料上喷涂形成涂层。
激光喷涂是利用激光束将涂层材料加热并熔化,然后以气体喷嘴喷向被涂材料,从而形成涂层。
这些不同类型的热喷涂技术都基于相同的原理,即通过喷射熔化的涂层材料来形成一层保护膜,使被涂层材料的性能发生改变。
二、热喷涂技术的应用热喷涂技术可以应用在各种材料的表面处理上,包括金属、塑料、陶瓷等。
它具有如下的应用:1. 保护性涂层热喷涂技术可以在有害气体作用下保护金属表面,使其不被腐蚀。
例如,在海洋环境中,金属的表面会被盐雾等大气污染物或海水腐蚀,而热喷涂技术可以种植一层高效的电池隔离膜,通过其它层保护金属表面,从而避免材料损坏。
2. 耐磨性提高机械部件经过热喷涂处理后,涂层会形成一种厚度薄、高硬度的涂层,从而耐受各种磨损和冲击。
3. 高科技行业热喷涂技术还广泛应用于高科技领域的材料处理,例如太阳能电池板、微电子制造等瑞士实验室使用热喷涂技术制造电池板,提高电能转换的效率、同时也降低制造成本。
4. 冶金行业热喷涂技术在冶金行业中应用范围广泛,可以用于包括喷涂铺管、喷涂耐火砖、喷涂耐磨材料等。
美国舰船热喷涂技术应用进展
摘
要: 本文以美国海军舰船为调研对象 , 分析 了近年来有 关热喷涂技术 在舰船上用于制备高温防腐涂层 、 热
障涂层 、 耐磨涂 层 、 导 电/ 绝缘 涂层 及防滑涂层 的应用情 况 , 以期 为我 国舰船 在热 喷涂技 术 的设 计 、 应用提 供
参 考。 关键词 : 舰船; 热喷涂 ; 涂层 中 图分 类 号 : T G 4 2 文献标识 码 : A
使用 经热 喷涂 涂层保 护 的部件 。
件, 包括 腐蚀 、 磨损 、 高温 等 作 用 , 由此 造 成 的设 备运行故 障 、 预期 寿命 下 降等 。热 喷涂 技术 可 以 有 效解决 上 述 问题 , 是提 升舰船材料 、 装 备 性 能
热喷 涂 涂 层 按 照 功 能 , 可 分 为 高 温 防腐 涂 层、 热 障涂 层 、 耐磨 涂层 、 导 电/ 绝缘 涂 层 、 防滑 涂
Kc y wo r ds: H av a l s h i p; t he r ma l s pr a y;c o a t i n g
舰船 上 大量应 用 了各 种 金属 材 料 , 在 服 役过
程中 , 金 属 材 料 和 装 备 要 面 临 着 极 端 的 服 役 条
新船 建造 时 , 直 接应 用热 喷涂 保护层 ; ( 3 ) 造船 时
pl i c a t i o ns s u c h a s h i g h t e mpe r a t u r e a n t i — c o r r o s i o n c o a t i n g, t h e m a r l b a r r i e r c o a t i n g, we a r — r e s i s t an t c o a t i ng, c o n d uc t i v e /i ns u l a t i o n
金属热喷涂在海洋采油平台防腐中的应用
代, 热喷涂耐腐蚀涂层就已得到成功的应用; 其主要优点是: ①可得到较厚的防
腐 性能 好 的涂层 , 能提 供 更长 时间 的使用 寿命 ②操作灵 活 、 不 受工件 的尺 寸和 形状限 制 , 大型 构件 可 以现场施 工 ③操作成 本 低 , 对 环境 污染 少 。 至今 , 世界 上 许 多国家 都 已公认 热喷 涂层是钢 铁构件 长效 防腐 的最 好方法 之一 。 我 国将 热喷 涂 技术 应用 于防腐 领 域始于 2 O 世纪 5 眸 代, 用得 最成 功 的防腐 涂层 是锌 、 铝 涂 层, 主要 用于大 型钢铁 构件 ——桥 梁 、 船舶、 港 口、 塔架 、 运 输管道 、 水利 设施等 。 热喷涂锌 、 铝 复 保 护作用 。 一方面 , 经 过封 闭处 理 的涂层 可 以起 到物理 覆盖作 用 。 另一方 面 , 由于锌和 铝的 电极 电位 都低于 钢铁 , 当涂层 有 孔隙 、 裂 纹或 损坏 时 , 能够对 钢铁 基体 起到 阴极 保护 作用 。热喷涂 形
表面预 处理 的工作 包括 : ④表 面预 加工一 除去 钢材表 面的起 层和 毛刺 , 修 补缺 陷②溶剂 清理一 除去油 或油脂污 染物 ③粗化处理 一喷砂 除去锈层 , 同时在
钢材表面形成粗糙度 , 增加涂层与基材间的接触面, 增加涂层与 基材之间的机
械结 合力 。
预热的主要 目的是为了提高基材表面温度, 减少基材与涂层材料的热膨胀
、
0 , 引奢
的基 体表 面而 形成 涂层 的 热喷涂 工艺 方法 。 其 整个过 程 包括起 弧 、 熔化、 雾 化、 加速、 喷射 、 沉 积等 阶段 。 具体 是将各 自 带有正 负 电荷 、 相 同化 学成 分的两条 金属线接 触短路产 生 电弧一瞬 间产生高 热
热喷涂高铝含量Zn-Al合金涂层热带岛礁大气环境腐蚀行为研究
第21卷第3期装备环境工程2024年3月EQUIPMENT ENVIRONMENTAL ENGINEERING·129·热喷涂高铝含量Zn-Al合金涂层热带岛礁大气环境腐蚀行为研究郭强1,赵巍2,张冲1(1.北京机械设备研究所,北京 100854;2.空军装备部驻北京地区第一军事代表室,北京 100854)摘要:目的研究Zn-Al合金涂层在热带海洋大气环境中的腐蚀行为,为低合金钢长效防护涂层的选用提供依据。
方法采用电弧热喷涂和高铝合金丝制备高铝含量Zn-Al合金涂层,通过户外暴露试验,采用目视、扫描电镜及能谱仪、金相显微镜、XRD、电化学交流阻抗谱和动电位极化曲线等方法,对不同暴露周期的涂层宏观、微观表面形貌、成分组成、截面形貌、腐蚀产物组成、电化学性能和腐蚀速率等进行观察、测试。
结果 Zn-Al合金涂层是以质量比为50%:50%的Zn/Al合金组成。
在0~540 d周期内,涂层腐蚀产物主要由碱式锌铝碳酸盐化合物Zn6Al2(OH)16CO3·H2O和羟基锌铝碳酸盐化合物Zn0.70Al0.30(OH)2(CO3)0.15·x H2O、Zn0.71Al0.29(OH)2(CO3)0.145·x H2O等组成,其对涂层孔隙进行填充。
相对于初始涂层,180、360、540 d腐蚀后,涂层的极化电阻增加1个数量级,自腐蚀电位增加了约200 mV,自腐蚀电流密度降低至30%左右。
结论该Zn-Al合金涂层在腐蚀后保持较低且稳定的腐蚀速率,具有较好的耐腐蚀性能,致密且黏性的腐蚀产物对涂层孔隙起到了自封闭作用,显著提高了涂层的耐蚀性。
关键词:电弧热喷涂;高铝锌基合金;涂层;热带岛礁;大气腐蚀;腐蚀规律中图分类号:TG172 文献标志码:A 文章编号:1672-9242(2024)03-0129-09DOI:10.7643/ issn.1672-9242.2024.03.017Corrosion Behavior of Thermal Sprayed Zinc-Aluminum Alloy Coating withHigh Aluminum Content in Tropical Island-reef Atmospheric EnvironmentGUO Qiang1, ZHAO Wei2, ZHANG Chong1(1. Beijing Institute of Machinery and Equipment, Beijing 100854, China; 2. First Military RepresentativeOffice of Air Force Equipment Department in Beijing, Beijing 100854, China)ABSTRACT: The work aims to investigate the corrosion behavior of thermal sprayed Zn-Al alloy coatings with high aluminum content in the tropical marine atmospheric environment, so as to provide selection evidence of long-term protective metal coat-ings on low alloy steel. An outdoor exposure test in a tropical island-reef atmospheric environment was conducted to research the corrosion behavior of Zn-Al alloy coatings with high content of Al on low alloy steel. By the means of visual observation, scanning electron microscope (SEM), energy diffraction spectrum (EDS), optical microscope, X-ray diffraction, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potential-dynamic polarization curve, et al, the macroscopic and microscopical surface mor-phology, chemical composition, section morphology, corrosion product composition, electrochemical properties and corrosion收稿日期:2023-10-31;修订日期:2024-02-18Received:2023-10-31;Revised:2024-02-18引文格式:郭强, 赵巍, 张冲. 热喷涂高铝含量Zn-Al合金涂层热带岛礁大气环境腐蚀行为研究[J]. 装备环境工程, 2024, 21(3): 129-137. GUO Qiang, ZHAO Wei, ZHANG Chong.Corrosion Behavior of Thermal Sprayed Zinc-Aluminum Alloy Coating with High Aluminum Content in Tropical Island-reef Atmospheric Environment[J]. Equipment Environmental Engineering, 2024, 21(3): 129-137.·130·装备环境工程 2024年3月rate were observed and tested. The weight ratio of Zn and Al in Zn-Al alloy coatings was 50%: 50wt%. The corrosion product layer on the Zn-Al alloy coating mainly consisted of basic zinc aluminum carbonate compound Zn6Al2(OH)16CO3.H2O, and hy-droxy zinc aluminum carbonate compounds such as Zn0.70Al0.30(OH)2(CO3)0.15·x H2O and Zn0.71Al0.29(OH)2(CO3)0.145·x H2O, which sealed the pores in the Zn-Al alloy coating. Compared with the uncorroded coating, the coating after 180 d, 360 d and 540d exposure increased by an order of magnitude, and the free corrosion potential increased about 200 mV, and the self-corrosioncurrent density decreased to about one-third of the uncorroded coating. After corrosion, the Zn-Al alloy coating shows low and stable corrosion rate, which shows excellent anti-corrosion properties. Dense and viscous corrosion products seal the pores of the coating, improving the corrosion resistance of the Zn-Al alloy coating.KEY WORDS: arc thermal spraying; high Al-Zn based alloy; coating; tropical island-reef; atmospheric corrosion; corrosion rule由于纬度较低、远离大陆等地理原因,我国某热带海域腐蚀等级较高,按照ISO 9223—2012《金属和合金的腐蚀大气的腐蚀性分类》的规定,其腐蚀等级达到了C5或CX级,该海域是我国乃至世界腐蚀等级极高的海域之一[1-3]。
【专题】舰船常用腐蚀防护技术
【专题】舰船常用腐蚀防护技术舰船常见的腐蚀环境为海洋大气、海水、海生物、油污水环境,常见的腐蚀行为是不同金属之间接触产生的电化学腐蚀行为,常见的腐蚀部位为船体、管路、舾装件、设备和装置。
目前常用于舰船腐蚀防护的技术主要有:金属热喷涂、热浸镀、化学镀、涂塑、火焰喷塑、机械能助渗锌、重防腐蚀涂层保护、牺牲阳极保护、外加电流阴极保护等技术。
文/裘达夫海军舰船装备腐蚀防护研究试验中心金属涂镀层技术金属热喷涂热喷涂(锌、铝、锌铝合金)技术是表面工程学的重要组成部分,它是一种表面强化和表面改性的技术,可以使基体表面具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减磨和密封等性能。
热喷涂技术工艺方法有很多种,其中应用于防腐蚀领域的方法主有火焰喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、爆炸喷涂、超音速喷涂(HVOF)等技术。
金属热喷涂对喷涂用的金属材料有具体的要求,锌应符合GB 470- 83中的Zn-1的质量要求,Zn≥99.99%;铝应符合GB 3190-82 中的L2的质量要求,Al≥99.5%;通常锌铝合金的成分为Zn- Al15,即其合金成分是Zn为85%,Al为15%,其中Zn和Al的成分应分别符合上述标准中所规定的纯度。
目前在舰船防腐蚀工程中应用最多的热喷涂技术主要有火焰喷涂、电弧喷涂。
电弧喷涂电弧喷涂是利用电弧产生的高温作热源,熔化两根作为电极的金属材料,在高压气体雾化后喷涂到被喷涂表面,形成具有防腐蚀性能金属涂层的方法。
电弧喷涂需要喷涂用电源、送丝机构、喷枪(某些喷枪上自带送丝机构)以及连接喷枪与电源之间的电源线。
根据电弧喷涂机的要求,选择符合标准的相应直径(如2mm或3mm)喷涂金属丝材,调整适当的喷涂电流、电压和一定压力的压缩气体,喷涂得到所需的金属涂层,喷涂的涂层孔隙率低,与基体材料的结合强度高。
线材火焰喷涂线材火焰喷涂是利用氧乙炔燃烧火焰作热源,压缩空气带动喷枪内的驱动机构,通过送丝滚轮将线材连续地通过喷嘴中心孔送入火焰,在火焰中被加热熔化,并在压缩空气雾化成细微的颗粒后喷涂到待喷表面。
海洋石油机械中喷铝防腐技术的应用分析
海洋石油机械中喷铝防腐技术的应用分析发布时间:2022-05-19T06:47:32.323Z 来源:《中国科技信息》2022年2月3期作者:王浩余刘杰[导读] 海洋石油机械防腐效果直接影响着海洋机械的使用功能、生产质量以及生产周期王浩余刘杰中海油常州涂料化工研究院有限公司上海海铠防腐工程技术分公司(CNOOC CPCIRI Shanghai Offshore Anticorr Tech Branch)天津300450摘要:海洋石油机械防腐效果直接影响着海洋机械的使用功能、生产质量以及生产周期,若海洋石油机械出现腐蚀现象,则会引发严重的安全事故,直接威胁操作人员的生命安全。
因此,海洋石油机械防腐蚀已成为我国化工企业的首要任务。
喷铝防腐技术具有突出的涂层经济性、工艺灵活性和较长的防腐寿命,在海洋石油机械中具有广泛的应用前景,因此,本文针对喷铝防腐技术的应用进行分析,探讨相关技术,希望能够为相关专业人士提供一些建议和参考。
关键词:海洋石油机械,喷铝防腐,防腐技术全球每年由于腐蚀造成的经济损失占国民生产总值的3%左右。
由于海水中含有大量的强电解质盐类,造成的海洋腐蚀损害情况极为严重。
海洋石油机械由于成本高,距离海岸远,维护困难。
因此如何有效延缓海洋对石油机械的腐蚀是建筑者和管理者需要解决的问题。
热喷涂技术是利用一种热源(如气体、液体燃料或电弧、等离子弧、激光),将喷涂材料(如金属、合金、金属陶瓷、氧化物、碳化物、塑料以及它们的复合材料)加热至熔融或半熔融状态,通过气流吹动使其雾化,高速喷射到零件表面以形成喷涂层的表面加工技术。
海洋石油机械常用的热喷涂技术是电弧线材热喷铝技术。
1. 海洋石油机械发生腐蚀的原因(1)石油中多硫化物对机械的腐蚀石油机械设备腐蚀是一种常见的化学反应,受到工矿条件、自然环境等方面的影响,机械设备与环境介质之间产生化学反应从而出现变质、破坏等问题,机械设备在运行状态下与化学物质产生反应,导致结构不稳定、性能下降,容易在石油水化物中产生不同程度的腐蚀。
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热喷涂技术在海洋环境装备中的应用摘要:本文以海洋环境中工作的各种装备为背景,介绍了海洋环境对金属材料的破坏机理;分析了热喷涂技术在海洋环境中的应用实例。
最后总结了热喷涂技术在海洋环境装备中未来研究的方向。
关键词:热喷涂;海洋环境;腐蚀破坏;功能涂层中图分类号:tp2 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2013)01(b)-0000-00随着人类生存和探索领域的拓展,海洋正成为支撑社会可持续发展新的战略基地。
海洋领域的探索与开发,离不开先进的海洋工程装备。
由于海洋环境的特殊性,在海洋环境中工作的装备容易受到腐蚀、冲蚀、海生物吸附,造成使用效率下降,甚至失效。
因此,海洋工程装备常常需要进行热喷涂处理。
本文针对海洋环境的特殊性,介绍了热喷涂技术在海洋环境装备中的应用,并探讨了其存在的问题与未来发展的方向。
1 海洋环境对海洋装备的破坏因素金属材料在海洋环境中破坏的因素主要有:化学因素、物理因素、生物因素、区域因素。
海水流速会影响材料的腐蚀电位;海洋生物腐蚀过程中也包含极其复杂的化学腐蚀 [1-2]。
这也会造成金属材料腐蚀机理的复杂性。
1.1 化学因素海洋环境对金属材料破坏的化学因素主要包括:含盐量、溶氧量、二氧化碳、ph值等。
金属浸在海水中,由于金属表面材料微区成分的不均匀性,导致金属与海水界面上电极电位的分布也呈现微观的不均匀性而形成了无数个微电池,形成阴极区和阳极区。
碳钢微电池腐蚀反应[3]为:ph值升高有利于抑制碳钢海水中腐蚀,产生钙镁沉淀物附着在材料表面,利于阴极保护。
但表层海水中ph值变化幅度不大,所以该区域内ph值的影响较小。
1.2物理因素海洋环境中金属材料破坏的物理因素包括:流速、波浪、潮汐、泥沙、温度等[4]。
研究发现船用碳钢3c与09mnnb的腐蚀速率随海水流速的增加而迅速增加,对于不锈钢1cr18ni9、钛合金tc4,流速对腐蚀速率的影响较小[5]。
刘薇 [6]研究了风浪冲击力的周期性及其对金属材料的破坏,认为材料破坏与海域载荷分布具有幅度周期性变化相关。
soares c guedes[7]等人考察了相对海水湿度、氯化物、温度对钢结构腐蚀影响,提出了不同环境因素影响的非线性时间相关的腐蚀模型:f(tr)=0.415[tr]+0.585,当t, tn用摄氏温标表示;f(tr)=7.412[tr]+6.412,当t, tn用开氏温标表示;t为实际温度,tn为理论温度,tr=t/tn(与温标表示方法有关),f(tr)为温度相关的腐蚀率修正因子。
该模型中,若t、tn若以摄氏温标表示,则相对湿度对腐蚀作用的影响最大,而大气温度影响最小;若t、tn以开氏温标表示,则大气温度对腐蚀作用的敏感程度最高,而氯化物的影响最低。
1.3生物因素海洋生物污损过程主要有三个阶段:初期阶段、发展阶段、稳定阶段。
little brenda j[8]阐述了海生物群落影响的两种现象:腐蚀的快速发展以及硫酸盐还原菌(srb)产生的硫化物衍生物,在腐蚀进程中,化学反应普遍加快,导致不锈钢快速腐蚀,在无生命条件下的表现为氧气量的减少。
moradi m[9]等对金属氧化细菌群中的316不锈钢的腐蚀行为进行了实验,发现细菌群中的316不锈钢腐蚀速率显著上升,eds分析结果指出,在金属腐蚀产物和细菌的新陈代谢组织部分有si元素富集和cr、fe元素的增加,因此,金属氧化细菌的新陈代谢活动可以改变金属化合物和腐蚀产物的化学成分。
brito l v r[10]等研究了碳钢浸海前6个月与大型污损生物相关的腐蚀行为,发现大型生物污损对材料具有保护作用;含优势生物为丝状海藻、藤壶、水螅和薄壳状苔藓虫等的群落组,局部腐蚀比例最高。
现阶段单纯研究微生物对金属破坏作用的较多,并没有结合化学因素和物理因素等综合因素来考察金属破坏行为,同时在不同生物对金属材料的破坏机理方面研究还不够深入。
1.4区域因素区域因素是指海洋装备在整个海洋空间所处的相对位置,通常将海洋腐蚀环境分为五个区域:海洋大气区、海洋飞溅区、海水潮差区、海水全浸区和海底泥土区,其腐蚀的机理与腐蚀速率也就有很大差异(见表2)。
海洋环境对金属的破坏作用研究的方向有:不同材料在大流速或湍流条件下的冲刷腐蚀机理、形成的腐蚀产物、结垢、生物膜的性质及其对裸露区和闭塞区内腐蚀过程的影响以及生物因素和电化学因素之间的交互作用等。
2 热喷涂技术在海洋环境中的应用2.1海洋装备防腐热喷涂技术应用在大型钢结构腐蚀防护主要有电弧喷涂和火焰喷涂,材料主要是锌、铝及其合金。
pardo a[12]等人在镁铝合金表面喷涂铝涂层,利用冷压进行后处理后,涂层成分更加均匀,涂层与基体结合更紧密,孔隙率降低,耐蚀性得以很大提高。
在铝中加入稀土获得铝稀土涂层可增强耐蚀性,刘毅[13]等人研究了铝稀土涂层在3.5%的nacl溶液中的腐蚀机理,结果表明铝稀土涂层的致密层氧化膜不完整,主要成分为al(oh)3。
非金属材料也在海洋防腐工程中发挥其特殊作用, singh s k[14]等人将低密度聚乙烯(ldpe)混合以不同浓度顺丁烯二酸(mac),再经着色处理并制成聚乙烯涂层。
实验表明,经处理后的ldpe的结合力明显高于未处理的ldpe,含30%红铁氧化物的聚乙烯涂层的耐蚀性明显好于含量为20%或40%的涂层。
tambe s p[15]等人研究了乙烯醋酸盐(eva)和乙烯醇(eval)与聚乙烯的混合物涂层的耐蚀性, eva/pe性能优于eval/pe。
2.2特殊零件制造螺旋桨是舰船、潜艇等的关键推动装置,其材料一般为zqal12-8-3-2、zhmn55-3-1等,受气蚀破坏严重。
采用低压等离子喷涂镍钛合金制备螺旋桨抗空蚀涂层,使用寿命比铝青铜提高了4倍,在螺旋桨上已有采用。
美国海军已广泛采用了热喷涂技术,极大的改善了相应系统的性能与寿命,表3列举了热喷涂技术在美国海军舰船上的应用。
丁彰雄[17]等人对船用曲轴失效与修复进行了研究,采用ni/al 结合底层+自粘结复合材料、青铜涂层的结构,利用亚音速火焰喷涂技术,可得到高性价比的优质涂层。
2.3特殊功能涂层cu2+吸引并穿透带负电的细胞膜与膜内蛋白质上的羟基、氨基、巯基发生反应,破坏蛋白质的结构,使微生物无法增殖或死亡。
相关部门研制的al+10%al2o3复合线材和芯材可制增摩涂层,其摩擦因数可达0.7~0.9,结合强度达22mpa。
清华大学摩擦学国家重点实验室利用热喷涂技术得到了先进纳米结构固体自润滑涂层,使得45钢的耐磨性提高20倍以上,降低了零部件的磨损,提高传动效率。
3 结语在海洋环境中利用热喷涂技术的领域随着具有更高性能的新材料的不断涌现,使用范围越来越广。
首先,多环境耦合条件下复合功能涂层成为未来研究方向之一。
陈永雄[19]等人已展开对热环境与海洋腐蚀环境中复合涂层(zn-al-mg-re)的研究来阻止海洋环境腐蚀。
其次,进一步提高零部件表面涂层的综合性能也成为未来科研人员追逐的焦点。
例如深海探测器、潜艇等需在黑暗、低温及高压的环境中工作,一旦零部件达不到要求,很可能发生船毁人亡的惨剧。
最后,智能涂层的研究有望成为未来热喷涂技术的发展方向之一。
在军事领域,各种舰船、潜艇都试图增强其隐身、抗电子干扰的功能,将特殊纳米材料喷涂潜艇蒙皮上,可以“感觉”各种水文环境极细微的变化,提前“察觉”来袭的敌方鱼雷以及时规避,并最大限度地降低噪声。
参考文献[1] 刘晓建. 海洋环境中的防腐蚀涂层技术及发展[j]. 现代涂料与涂装,2010,13(4):20-22.[2] 许凤玲,刘升发,侯保荣. 海洋生物污损研究进展[j]. 海洋湖沼通报, 2008,(1):146-151.[3] 师素粉,夏兰廷,李宏战. 铸铁材料在水环境中的腐蚀研究现状[j]. 全面腐蚀控制, 2009, 23(2):7-11.[4] dexter s c, culberson c. global variability of natural sea water. materials performance, 1980, 19(9):16-28.[5] 朱相荣,戴明安,陈振进,等. 高流速海水中金属材料的腐蚀行为[j]. 中国腐蚀与防护学报. 1992,12(2):173-179.[6] 刘薇,王佳. 海洋潮差浪溅区风浪力对海洋构筑物腐蚀附加载荷谱的影响[j]. 中国腐蚀与防护学报, 2010,(6):504-512.[7] soares c guedes, garbatov y, zayed a, et al. influence of environmental factors on corrosion of ship structures in marine atmosphere[j]. corrosion science, 2009, 51:2014-2026.[8] little brenda j, lee jason s, ray richard i. the influence of marine biofilms on corrosion: a concise review[j]. electrochimica acta, 2008, 54:2-7.[9] moradi m, duan j, ashassi-sorkhabi h, et al.de-alloying of 316 stainless steel in the presence of a mixture of metal-oxidizing bacteria[j]. corrosion science,2011, 53:4282-4290.[10] brito l v r, coutinho r, cavalcanti e h s, et al. the influence of macrofouling on the corrosion behaviour of api 5l x65 carbon steel[j]. biofouling, 2007, 23(3/4):193-201.[11] 夏兰廷,黄桂桥,张三平,等. 金属材料的海洋腐蚀与保护[m]. 北京:冶金工业出版社, 2003:13.[12] pardo a, casajús p, mohedano m, et al. corrosion protection of mg/al alloys by thermal sprayed aluminium coatings[j]. applied surface science, 2009, 255:6968-6977.[13] 刘毅,魏世丞,王玉江,等. 铝稀土涂层在海洋防腐中的腐蚀行为[j]. 材料导报:研究篇, 2010, 12(12):59-62.[14] singh s k, tambe s p, raja v s, et al. thermally sprayable polyethylene coatings for marine environment[j].progress in organic coatings, 2007, 60:186-193.[15] tambe s p, singh s k, patri m, et al. studies on anticorrosive properties of thermallysprayable eva and eval coating[j]. progress in organic coatings, 2010, 67:239-245.[16] 王铀,杨勇. 热喷涂纳米结构涂层的研究进展及在外军舰艇上的应用[j]. 中国表面工程, 2008, 12(1):6-15.[17] 丁彰雄,曾志龙,赵辉. 热喷涂技术在船舶柴油机关键零件再制造中的应用[j]. 热喷涂技术, 2009,9(1):67-71.[18] 王振凯. 等离子喷涂陶瓷涂层的耐蚀性与抗污性能研究[j]. 防爆电机, 2010,(2): 37-40.[19] 陈永雄,魏世丞,刘燕,等. 电弧喷涂抗热腐蚀/海水腐蚀双层复合涂层的制备及其组织分析[a]. 第七届全国表面工程学术会议暨第二届表面工程青年学术论坛论文集(二), 2008:43-46.。