您所在的位置: 成果库 典型钝态金属材料海洋腐蚀机理及防护技术基础研究

典型钝态金属材料海洋腐蚀机理及防护技术基础研究

发布时间: 2024-11-08

来源: 科技服务团

基本信息

合作方式: 技术服务
成果类型: 发明专利
行业领域:
新材料技术,金属材料
成果介绍
典型钝态金属材料海洋腐蚀机理及防护技术基础研究的重要成果之一,是一套针对海洋环境下钝态金属材料腐蚀问题的综合防护技术。这些技术基于深入的基础研究,揭示了钝态金属材料在海洋大气、水气界面、海水全浸区等不同环境下的腐蚀机理。 其中,智能化腐蚀现场监测系统的研发,使得对海洋大气腐蚀速率的现场监测成为可能,大大提高了腐蚀监测的准确性和实时性。此外,自主设计的水气界面腐蚀综合测试平台,完成了实验室和实海环境下的腐蚀评测,为钝态金属腐蚀机理的提出提供了有力支持。 在防护技术方面,开发的系列表面防护技术解决了梯度涂层设计、界面组织优化等难题,形成了针对水动力部件材料的多种技术体系,如近终型激光表面改性、类蒙乃尔合金改性层短流程制备等。这些技术的应用显著提高了材料的服役寿命,降低了因腐蚀导致的设备故障和维修成本。 综上所述,这些研究成果为海洋工程材料的长寿命运行奠定了坚实的科学基础,具有重要的国内和国际影响力,为海洋资源的开发和利用提供了有力的技术支持。
成果亮点
首先,该研究成功研发了智能化腐蚀现场监测系统,利用电化学噪声技术,实现了对海洋大气腐蚀速率的实时监测,为腐蚀防护提供了重要数据支持。这一创新不仅提高了监测的准确性和效率,还为后续防护技术的研发提供了科学依据。 其次,项目自主设计了水气界面腐蚀综合测试平台,完成了实验室和实海环境下的腐蚀评测,揭示了钝态金属在不同环境条件下的腐蚀机理。这一成果为深入理解钝态金属材料的腐蚀行为提供了有力支持。 此外,研究还开发了系列表面防护技术,解决了梯度涂层设计、界面组织优化等难题,形成了针对水动力部件材料的多种技术体系。这些技术的应用显著提高了材料的耐腐蚀性能,延长了设备的使用寿命,降低了维修成本。 综上所述,该研究在海洋腐蚀机理和防护技术方面取得了重要突破,为海洋工程材料的长寿命运行奠定了坚实基础,具有重要的科学价值和应用前景。
团队介绍
天津大学科研团队在多个领域取得了显著成就。其科研团队包括多个研究方向,涵盖物理、化学、工程、计算机科学等多个学科。 在物理和材料科学领域,天津大学拥有低维功能材料实验室和纳米及复合材料研究组等科研团队。这些团队在制备和研究低维材料、纳米材料等方面取得了重要进展,为新材料的发展做出了贡献。此外,天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心的马雷教授团队在石墨烯领域的研究也取得了突破性成果,成功打开了石墨烯带隙,为石墨烯芯片制造领域带来了重要里程碑。 在计算机科学领域,天津大学智能与计算学部拥有多个研究方向的科研团队,包括计算机网络、智能信息处理、机器学习等。这些团队在大数据、人工智能等领域取得了显著成果,推动了相关技术的创新和应用。 天津大学的科研团队不仅注重学术研究,还积极与企业合作,推动科研成果的产业化应用。他们的研究成果在多个领域产生了重要影响,为国家和地方的经济社会发展做出了积极贡献。 
成果资料
产业化落地方案
点击查看