×
12.01.2017
217.015.5d1e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОВОДЯЩЕМ РАСТВОРЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после чего кювету располагают на платформе, находящейся внутри экрана, ослабляющего влияние внешних электромагнитных помех, далее датчик на основе эффекта гигантского магнитного импеданса закрепляют в держателе с прорезью для прохождения раствора и располагают непосредственно в растворе вблизи корродирующей поверхности горизонтально и параллельно оси Y, на фиксированном расстоянии Ζ относительно поверхности исследуемого образца, далее проводят сканирование корродирующей поверхности путем перемещения либо платформы, либо датчика вдоль координаты X на заданное расстояние, и одновременно производят запись значения Y компоненты магнитного поля коррозионных токов Н(х) в зависимости от координаты X. Технический результат: обеспечение возможности измерения при помощи датчика на основе эффекта гигантского магнитного импеданса (ГМИ-датчика) величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе. 3 ил.

Изобретение относится к машиностроению и металлургии, в частности к коррозии и защите от коррозии, и может быть использовано для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах.

В настоящее время для проведения коррозионных in-situ исследований металлических материалов в различных проводящих средах наибольшее распространение получили различные методы сканирования поверхности при помощи микроэлектродов.

Известен способ сканирования корродирующей поверхности при помощи вибрирующего электрода (SVET - Scanning Vibrating Electrode Technique) (Fix D., Skorb E.V., Shchukin D.G., Mohwald H. Quantitative analysis of scanning electric current density and pH-value observations in corrosion studies // Measurement science and technology, 2011, Vol. 22, pp. 075704 (6pp)., Bastos A.C., Ferreira M.G., Simoes A.M. Corrosion inhibition by chromate and phosphate extracts for iron substrates studied by EIS and SVET // Corrosion Science, 2006, Vol. 48, pp. 1500-1512, Simoes A.M., Bastos A.C., Ferreira M.G., Gonzalez-Garcia Y., Gonzalez S., Souto R.M. Use of SVET and SECM to study the galvanic corrosion of an iron-zinc cell // Corrosion Science, 2007, Vol. 49, pp. 726-739, Souto R.M., Gonzalez-Garcia Y., Bastos A.C., Simoes A.M. Investigating corrosion processes in the micrometric range: A SVET study of the galvanic corrosion of zinc coupled with iron // Corrosion Science, 2007, Vol. 49, pp. 4568-4580, Kallip S., Bastos A.C., Zheludkevich M.L., Ferreira M.G.S. A multi-electrode cell for high-throughput SVET screening of corrosion inhibitors // Corrosion Science, 2010, Vol. 52, pp. 3146-3149, Battocchi D., He J., Bierwagen G.P., Tallman D.E. Emulation and study of the corrosion behavior of Al alloy 2024-T3 using a wire beam electrode (WBE) in conjunction with scanning vibrating electrode technique (SVET) // Corrosion Science, 2005, Vol. 47, pp. 1165-1176, Vuillemin В., Philippe X., Oltra R., Vignal V., Coudreuse L., Dufour L.C., Finot E. SVET, AFM and AES study of pitting corrosion initiated on MnS inclusions by microinjection // Corrosion Science, 2003, Vol. 45, pp. 1143-1159]. Однако техника сканирующего вибрирующего электрода имеет существенные недостатки [Li D., Ma Y., Flanagan W.F., Lichter B.D., Wikswo Jr. J.P. Application of Superconducting Magnetometry in the Study of Aircraft Aluminum Alloy Corrosion // Corrosion, 1996, Vol. 52, No. 3, pp. 219-231): 1) близкое расположение электрода к корродирующей поверхности может нарушить распределение токов коррозии; 2) вибрация электрода приводит к перемешиванию электролита, что может оказывать существенное влияние как на катодный, так и на анодный процессы коррозии.

Протекание тока в локальных коррозионных микрогальванических элементах приводит к появлению соответствующих локальных магнитных полей, которые можно зарегистрировать при помощи магнитометров. В связи с тем, что величина тока, протекающего в локальном коррозионном микрогальваническом элементе, может быть достаточно мала (находится в диапазоне от нескольких наноампер до нескольких миллиампер [Stansbury Е.Е., Buchanan R.A. Fundamentals of electrochemical corrosion / ASM International, 2000 - 487 p.]), а следовательно, мала и величина магнитной индукции формируемого им локального магнитного поля, то магнитометр должен обладать высокой чувствительностью.

Известен метод измерения величины магнитного поля корродирующего материала при помощи высокочувствительного магнитометра на основе сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков (СКВИДов) (US Patent US 5610517 A Yu P. Ma, John P. Wikswo, Jr. Method and apparatus for detecting flaws below the surface of an electrically conductive object).

Основным недостатком этого метода в сравнении с предлагаемым использованием для данных целей магнитометра (ГМИ-магнитометра) с датчиком на основе эффекта гигантского магнитного импеданса (ГМИ-датчика) является существенно меньшее пространственное разрешение СКВИД-магнитометра, которое составляет 0,5-1 см. В связи с тем, что локальные коррозионные микрогальванические элементы на поверхности металла имеют размеры порядка структурных составляющих материала (от нескольких микрометров до нескольких миллиметров), при помощи СКВИД-магнитометра не удалось зарегистрировать распределение токов локальных микрогальванических элементов на поверхности корродирующего материала (Li D., Ma Y., Flanagan W.F., Lichter B.D., Wikswo Jr. J.P. Application of Superconducting Magnetometry in the Study of Aircraft Aluminum Alloy Corrosion // Corrosion. 1996. Vol. 52. No. 3. pp. 219-231, Juzeliunas E., Hinken J.H. Corrosion sensing by SQUID magnetometry // Journal of Electroanalytical Chemistry. 1999. Vol. 477. Pp. 171-177, Yu Pei Ma, Wikswo J.P., Juzeliunas E. Remote detection of corrosion activity by SQUID magnetometry across a multiphase medium under electrolyte flow conditions // Corrosion Science. 2005. Vol. 47. pp. 621-633).

Кроме того, в отличие от СКВИД-магнитометров ГМИ-магнетометры не требуют применения криогенного оборудования для охлаждения датчика и поэтому могут располагаться в растворе в непосредственной близости (менее 0,1 мм) от поверхности исследуемого объекта, а при миниатюризации ГМИ-датчика можно добиться более высокого пространственного разрешения регистрации величины магнитного поля. Известен также метод измерения величины магнитного поля корродирующего материала при помощи датчика на основе гигантского магнитного сопротивления (GMR-датчик) [Gallo G.E., Popovics J.S. Monitoring active corrosion of metals in natural environments with magnetometry // Corrosion Science 63 (2012) 1-4]. Основным недостатком метода является применение датчика, обладающего как низкой чувствительностью, так и пространственным разрешением. Авторы Gallo G.E. и Popovics J.S. указывают, что измеряют не локальное магнитное поле, которое они называют магнитным полем отдельного электрохимического акта, а только фоновое магнитное поле, которое несет минимальную информацию о коррозионных процессах, происходящих на металлической поверхности.

Техническим результатом заявляемого способа является измерение при помощи ГМИ-магнитометра величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе.

Согласно гетерогенно-электрохимическому механизму коррозионный процесс сопряжен с формированием на поверхности корродирующего металлического материала локальных микрогальванических элементов: анодных и катодных зон. В анодных зонах происходит процесс окисления - ионизация металла, а в катодных - процесс восстановления окислителя. Функционирование многочисленных локальных коррозионных микрогальванических элементов сопровождается протеканием тока между локальными анодными и катодными зонами: электронного тока в металле и ионного в электролите. Согласно закону Фарадея совокупность коррозионных токов локальных микрогальванических элементов определяет скорость коррозии металлического материала в целом. Прямых способов измерения электронных токов не существует, т.к. локальный коррозионный микрогальванический элемент является короткозамкнутым. Однако протекание тока в локальном коррозионном микрогальваническом элементе приводит к появлению соответствующего локального магнитного поля, которое можно зарегистрировать при помощи ГМИ-магнитометра.

Технический результат заявляемого способа достигается путем проведения сканирования корродирующей поверхности при помощи ГМИ-датчика, расположенного непосредственно в растворе вблизи корродирующей поверхности таким образом, чтобы происходило измерение горизонтальной компоненты магнитной индукции магнитного поля.

Изобретение поясняется чертежом, где на Фиг. 1 показана схема держателя ГМИ-датчика для измерения горизонтальной компоненты магнитной индукции с прорезью для прохождения раствора, где 1 - печатная плата с контактными площадками, к которым припаиваются элементы ГМИ-датчика (микропровод и микрокатушка) и провода для соединения с электронной схемой; 2 - прорезь для прохождения раствора; 3 - ГМИ-датчик; 4 - корродирующая поверхность.

На Фиг. 2 показана схема измерения магнитного поля образца «цинк-медь» в растворе серной кислоты.

На Фиг. 3 приведено сравнение экспериментальных и теоретических зависимостей усредненной компоненты магнитного поля <Hy(х)> коррозионных токов, где 1 - экспериментальные зависимости, 2 - теоретические зависимости.

Изобретение осуществляется следующим образом.

Сканирование корродирующей поверхности образца может быть осуществлено как при помощи перемещения 2- или 3-координатного столика с образцом, находящимся в кювете с проводящим раствором, при неподвижно закрепленном ГМИ-датчике, так и при помощи перемещения ГМИ-датчика по поверхности неподвижного образца.

ГМИ-датчик представляет собой отрезок аморфного ферромагнитного микропровода с навитой на него миниатюрной катушкой. ГМИ-датчик располагается непосредственно в растворе вблизи корродирующей поверхности таким образом, чтобы происходило измерение горизонтальной компоненты магнитной индукции (Фиг. 1). Держатель ГМИ-датчика имеет прорезь для прохождения раствора (см. Фиг. 1). ГМИ-датчик и его держатель защищаются несколькими слоями диэлектрического полимерного клея или другого защитного покрытия.

Пример реализации метода

В качестве модельной системы для проведения in-situ коррозионных исследований при помощи ГМИ-магнтометра выбрана система «цинк-медь» в растворе 1%-ной серной кислоты. Исследуемый образец представляет собой цилиндр из меди (содержание меди - не менее 99,95%) радиусом 1,16 см с запрессованной в его центре цилиндрической вставкой из цинка (содержание цинка - не менее 99,98%) радиусом 0,075 см. Указанный образец можно рассматривать в качестве модели отдельно функционирующего питтинга [Stansbury Е.Е., Buchanan R.A. Fundamentals of electrochemical corrosion / ASM International, 2000 - 487 p.].

Для измерения магнитного поля коррозионного тока указанной системы использовали немагнитный X-Y сканер, в котором ГМИ-датчик жестко закрепляли в держателе горизонтально, параллельно оси Y, на фиксированном расстоянии z=0,05-0,15 см относительно поверхности исследуемого образца (Фиг. 2). При проведении измерений подвижную платформу с кюветой, содержащей исследуемый образец и раствор, перемещали с помощью шагового двигателя относительно ГМИ-датчика вдоль координаты на заданное расстояние (~1 см), как показано на Фиг. 1.

Для регистрации магнитного поля тока коррозии модельного образца использовали высокочувствительный ГМИ-датчик, принцип действия и конструкция которого подробно описаны в [Usov N.A., Gudoshnikov S.A. Giant magneto-impedance effect in amorphous ferromagnetic microwire with helical anisotropy: theory and experiment // J. Appl. Phys., 2013, Vol. 113, p. 243902, Gudoshnikov S., Usov N., Nozdrin A., Ipatov M., Zhukov A., Zhukova V. Highly sensitive magnetometer based on the off-diagonal GMI effect in Co-rich glass-coated microwire // Phys. Status Solidi A, 2014, Vol. 211, No. 5, pp. 980-985]. Для работы в растворе серной кислоты ГМИ-датчик защищали тремя слоями полимерного клея. Калибровку ГМИ-датчика проводили в однородном магнитном поле в кольцах Гельмгольца. Измеренный передаточный коэффициент ГМИ-датчика составлял 2,75·10-3 Э на 1 В выходного напряжения. Полный диапазон измерений составлял ±1.3·10-2 Э. Измерения проводились внутри экрана из пермаллоя с коэффициентом экранирования более 500 для ослабления влияния магнитного поля Земли и электромагнитных помех.

В процессе сканирования производилась запись среднего значения Y компоненты магнитного поля коррозионных токов <Hy(х)> в зависимости от координаты X вдоль поверхности образца. ГМИ-датчик измерял компоненту магнитного поля, параллельную отрезку ферромагнитного микропровода.

Как видно из Фиг. 2, наблюдались характерные центрально симметричные зависимости сигналов <Hy(х)>, которые проходили через ноль в точке, соответствующей положению центра цинковой проволоки. Полученные экспериментальные данные находятся в разумном согласии с теоретически рассчитанными зависимостями <Hy(х)> (см. Фиг. 2).

Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности, заключающийся в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после чего кювету располагают на платформе, находящейся внутри экрана, ослабляющего влияние внешних электромагнитных помех, далее датчик на основе эффекта гигантского магнитного импеданса закрепляют в держателе с прорезью для прохождения раствора и располагают непосредственно в растворе вблизи корродирующей поверхности горизонтально и параллельно оси Y, на фиксированном расстоянии Ζ относительно поверхности исследуемого образца, далее проводят сканирование корродирующей поверхности путем перемещения либо платформы, либо датчика вдоль координаты X на заданное расстояние, и одновременно производят запись значения Y компоненты магнитного поля коррозионных токов Н(х) в зависимости от координаты X.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОВОДЯЩЕМ РАСТВОРЕ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОВОДЯЩЕМ РАСТВОРЕ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОВОДЯЩЕМ РАСТВОРЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 329.
04.11.2019
№219.017.de38

Способ обратимого ингибирования в опухолевых клетках гепатоцеллюлярной карциномы экспрессии гена, кодирующего синтез аполипопротеина в

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к обратимому ингибированию в опухолевых клетках гепатоцеллюлярной карциномы экспрессии гена, кодирующего синтез аполипопротеина В. Способ включает введение в среду, содержащую опухолевые клетки Huh7 гепатоцеллюлярной карциномы человека,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704998
Дата охранного документа: 01.11.2019
04.11.2019
№219.017.de7e

Способ получения металлургического глинозема кислотно-щелочным способом

Изобретение может быть использовано при переработке низкосортного высококремнистого алюмосодержащего сырья. Для получения металлургического глинозема каолиновые глины выщелачивают в автоклаве соляной кислотой в течение 60-180 мин при температуре 130-190°C. Пульпу после выщелачивания фильтруют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705071
Дата охранного документа: 01.11.2019
08.11.2019
№219.017.df51

Способ изготовления анизотропных гексагональных ферритов типа м

Изобретение относится к технологии изготовления поликристаллических магнитотвердых анизотропных ферритов и может использоваться при изготовлении гексаферритов бария и гексаферритов стронция с высокой степенью магнитной текстуры. Изготовление анизотропных гексаферритов типа М включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705201
Дата охранного документа: 06.11.2019
14.11.2019
№219.017.e163

Плазмотрон для плазменно-селективного припекания металлических порошков

Изобретение относится к плазмотрону для наплавки металлического порошка. Плазмотрон содержит защитное электрически нейтральное сопло с патрубком для подачи присадочного порошка, плазменное сопло с патрубком для подачи газа, соединенное с положительным полюсом источника питания постоянного тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705847
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e235

Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей с повышенными физико-механическими свойствами

Изобретение относится к области электротехники и нанотехнологии, в частности к разработке нанокомпозиционных электроконтактных, жаропрочных, электроэрозионностойких, электротехнических, наноструктурированных материалов на основе меди (Си), которые могут быть использованы в производстве силовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706013
Дата охранного документа: 13.11.2019
19.11.2019
№219.017.e36d

Способ лечения онкологических заболеваний с помощью инъекций лекарственного препарата

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения онкологических заболеваний. Для этого вводят водосодержащую суспензию липосом одинакового диаметра с инкапсулированным противоопухолевым лекарственным препаратом. Перед введением суспензии липосом одинакового диаметра с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706356
Дата охранного документа: 18.11.2019
21.11.2019
№219.017.e456

Способ лечения онкологических заболеваний с помощью инъекций лекарственного препарата

Изобретение относится к области медицины, а именно, к онкологии и может быть использовано при лечении опухолей. Способ включает введение водосодержащей суспензии липосом одинакового диаметра с инкапсулированным противоопухолевым лекарственным препаратом. Перед введением суспензии липосом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706427
Дата охранного документа: 19.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e8

Способ интенсификации дегазации угольного пласта

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для дегазации угольных пластов с целью повышения безопасности работ в угольных шахтах, а также для добычи метана из угольных пластов с последующим использованием его в промышленности. Для реализации способа бурят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707825
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e90e

Тест-система для визуального полуколичественного иммунохроматографического анализа

Изобретение относится к устройствам для иммунохроматографического анализа и может быть использовано в биотехнологии и медицинской диагностике для полуколичественного визуального определения биологически активных веществ. Раскрыта тест-система для визуального полуколичественного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707526
Дата охранного документа: 27.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec05

Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения

Изобретение относится к медицине. Гибридная металлополимерная конструкция для замещения костных дефектов трубчатых костей содержит сплошной внешний слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с размером пор 50-1000 мкм. Конструкция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708528
Дата охранного документа: 09.12.2019
Показаны записи 191-192 из 192.
10.08.2019
№219.017.bdb5

Способ определения температуры аморфных ферромагнитных микропроводов при токовом нагреве

Изобретение относится к области технологии обработки аморфных ферромагнитных проводов (АФМ) и может быть использовано при определении температуры АФМ в процессе токового нагрева. Заявленное решение направлено на определение температурной зависимости сопротивления АФМ при токовом нагреве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696826
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.04.2023
№223.018.43c2

Магниевый сплав и способ получения заготовок для изготовления биорезорбируемых систем фиксации и остеосинтеза твердых тканей в медицине

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе магния, а также к получению из них деформируемых заготовок, и может быть использовано для изготовления биорезорбируемых систем фиксации и остеосинтеза твердых тканей в медицине. Магниевый сплав содержит, мас.%: галлий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793655
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД