Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报  2013, Vol. 33 Issue (2): 136-140    
  研究报告 本期目录 | 过刊浏览 |
电化学频率调制技术在混凝土钢筋锈蚀中的应用
许晨 岳增国 金伟良
浙江大学结构工程研究所 杭州 310058
Research on Reinforcement Corrosion in Concrete by Using Electrochemical Frequency Modulation Technology
XU Chen, YUE Zengguo, JIN Weiliang
Institute of Structural Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China
全文: PDF(805 KB)  
摘要: 为获取更为真实的钢筋锈蚀动力学参数,运用电化学频率调制技术对混凝土中锈蚀钢筋进行了测试;通过与单向极化三点法测试结果对比,明确了电化学频率调制技术的测试参数;结果表明,混凝土中锈蚀钢筋Ba范围在65~250 mV/dec,大于溶液中的30~120 mV/dec;对EFM测试得到的极化电阻RP和腐蚀电流Icorr进行曲线拟合分析,得到两者之间经验关系,修正了线性极化法B值。
关键词 混凝土耐久性钢筋锈蚀电化学频率调制腐蚀电流密度塔菲尔线性极化法
中图分类号:
文献标识码:A文章编号:1005-4537(2013)02-0136-05    
Abstract:Reinforcement corrosion is a hot issue of the durability of concrete structures. In order to obtain more realistic reinforced corrosion kinetic parameters, Electrochemical Frequency Modulation technology was used in reinforced corrosion test. Compared with three-point method(one-way polarization) test results, test parameters of the Electrochemical Frequency Modulation technique was determined. The results showed that, for reinforced corrosion in concrete, Ba was in the range of 65 ~ 250 mV/ dec, lager than the value 30~120 mV/dec in solution. The polarization resistance RP and the corrosion current Icorr obtained by Electrochemical Frequency Modulation test was analyzed to amend the B value of the linear polarization method.
Key wordsconcrete    durability    rebar corrosion    electrochemical frequency modulation(EFM)    corrosion current density    Tafel    linear polarization
    

引用本文:

许晨 岳增国 金伟良. 电化学频率调制技术在混凝土钢筋锈蚀中的应用[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2013, 33(2): 136-140.
. Research on Reinforcement Corrosion in Concrete by Using Electrochemical Frequency Modulation Technology. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2013, 33(2): 136-140.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2013/V33/I2/136

[1] Locke C E, Siman A. Electrochemistry of reinforcing steel in salt-contaminated concrete, Corrosion of Reinforcing Steel in Concrete [A]. ASTM STP713 [C]. Philadelphia, 1978: 3-16
[2] Alonso C, Andrade C, Izquierdo M, et al. Effect of protective oxide scales in the macrogalvanic behaviour ofconcrete reinforcements [J]. Corros. Sci., 1998, 40(8): 1379-1389
[3] Cao C N. Principles of Electrochemistry of Corrosion [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2004
(曹楚南. 腐蚀电化学原理 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2004)
[4] Bosch R W, Hubrecht J, Bogaerts W F, et al. Electrochemical frequency modulation: A new electrochemical technique for online corrosion monitoring [J]. Corrosion, 57(1): 60-71
[5] Esra Kus, Florian Mansfeld. An evaluation of the electrochemical frequency modulation (EFM) technique [J]. Corros.Sci., 2006, 48: 965-979
[6] Gerald S, Frankel. Electrochemical techniques in corrosion: Status, limitations, and needs [J]. J. ASTM Int., 2008, 5(2)
[7] Han L, Song S Z, Zhang F. A Virtual instrument for corrosion rate measurement by electrochemical frequency modulation technique [J]. J. Chin. Soc. Corros. Prot., 2008, 28(2): 65-68
(韩磊, 宋诗哲, 张帆. 利用虚拟仪器实现电化学频率调制腐蚀速度检测 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2008, 28(2): 65-68)
[8] Law D W, Cairns J, Millard S G, et al. Measurement of loss of steel from reinforcing bars in concrete using linear polarisation resistance measurements [J]. NDT E. Int., 2004, 37: 381-388
[1] 郑黎, 王美婷, 于宝义. 镁合金表面冷喷涂技术研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 22-28.
[2] 魏征, 马保吉, 李龙, 刘潇枫, 李慧. 镁合金表面超声滚压预处理对微弧氧化膜耐蚀性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 117-124.
[3] 唐荣茂, 朱亦晨, 刘光明, 刘永强, 刘欣, 裴锋. Q235钢/导电混凝土在3种典型土壤环境中腐蚀的灰色关联度分析[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 110-116.
[4] 史昆玉, 吴伟进, 张毅, 万毅, 于传浩. TC4表面沉积Nb涂层在模拟体液环境下的电化学性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 71-79.
[5] 周然, 张晓蕾, 李祥锋, 凌爱军, 杜建港. 海上压力容器腐蚀行为的风险与检验研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 592-598.
[6] 邓培昌, 钟杰, 王坤, 胡杰珍, 李子运, 岑楚欣, 沈小涵. 海洋工程装备高空腐蚀重要影响因素Cl-沉降速率研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 474-478.
[7] 刘海霞, 黄峰, 袁玮, 胡骞, 刘静. 690 MPa级高强贝氏体钢在模拟乡村大气中的腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 416-424.
[8] 张欣, 杨光恒, 王泽华, 曹静, 邵佳, 周泽华. 冷拉拔变形过程中含稀土铝镁合金腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 432-438.
[9] 丁清苗, 秦永祥, 崔艳雨. 大气环境中飞机构件的电偶腐蚀研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 455-462.
[10] 贺三, 孙银娟, 张志浩, 成杰, 邱云鹏, 高超洋. 20#钢在含饱和CO2的离子液体醇胺溶液中的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 309-316.
[11] 闻洋, 熊林, 陈伟, 薛刚, 宋文学. 干湿循环下聚乙烯醇纤维混凝土抗Cl-渗透性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 381-388.
[12] 王海卫, 常森, 栾新刚, 宋雪梅, 王稹, 李彦樟, 陈建利, 张计荣, 韩明, 丘丹圭. 纳米Al2O3改性SiBCN陶瓷高温粘接剂的制备与性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 367-372.
[13] 秦越强, 左勇, 申淼. FLiNaK-CrF3/CrF2氧化还原缓冲熔盐体系对316L不锈钢耐蚀性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 182-190.
[14] 白鹏凯, 许萍. 水处理领域中的绿色环保阻垢剂及其研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 87-95.
[15] 范益,陈林恒,蔡佳兴,代芹芹,马宏驰,程学群. 热轧AH36船板钢在室内仓储条件下的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 10-16.