Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报  2012, Vol. 32 Issue (3): 223-227    
  研究报告 本期目录 | 过刊浏览 |
混凝土中钢筋脱钝氯离子阈值的快速测定
金伟良,岳增国,许晨,李志远
浙江大学结构工程研究所 杭州 310058
ACCELERATED SIMULTANEOUS DETERMINATION OF CHLORIDE DEPASSIVATION THRESHOLD OF REBAR IN CONCRETE
JIN Weiliang, YUE Zengguo, XU Chen, LI Zhiyuan
Institute of Structural Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310058
全文: PDF(638 KB)  
摘要: 基于金属极化理论,分析了外加电场电压对于钢筋钝化膜的影响。明确了外加电场电压的合理取值,并提出了连续通电条件下的钢筋脱钝判别依据。设计了电场加速条件下氯离子阈值快速测定以及自然渗透法氯离子阈值测定对比试验。结果表明,快速试验测试得到的氯离子阈值略小于自然渗透法得到的值,两者比值约为1.261,从而验证了该测定方法的可行性。
关键词 氯离子阈值钝化脱钝电化学EIS电场加速    
Abstract:Based on metal polarization theory, the influence of external electric field voltage on the passive film of reinforcement was studied through experimental analysis. By defining the reasonable value of the voltage applied by electric field, discrimination method of steel depassivition under continuous de-energized condition was proposed. An rapid test to determine chloride threshold under field conditions was designed, for comparison, a normal test to determine chloride threshold by the natural chloride penetration was also carried out correspondingly. The results showed that chloride threshold determined by rapid test was slightly smaller than the value determined by the natural penetration test, the ratio was about 1.261, which verified the feasibility of this test method.
Key wordschloride threshold    passivation    depassivation    electrochemistry    EIS    accelerated field
收稿日期: 2011-03-30     
ZTFLH: 

TG174.3

 
基金资助:

国家自然科学基金项目(50538070)、国家高技术研究发展计划项目(2006AA04Z422)、国家科技支撑计划项目(2006BAJ03A02-02)和杭州市科技发展计划项目(20110533B01和20110533B05)资助

通讯作者: 许晨     E-mail: alan20612114@zju.edu.cn
Corresponding author: XU Chen     E-mail: alan20612114@zju.edu.cn
作者简介: 金伟良,男,1961年生,教授, 研究方向为混凝土结构耐久性

引用本文:

金伟良,岳增国,许晨,李志远. 混凝土中钢筋脱钝氯离子阈值的快速测定[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2012, 32(3): 223-227.
XU Chen, JIN Wei-Liang. ACCELERATED SIMULTANEOUS DETERMINATION OF CHLORIDE DEPASSIVATION THRESHOLD OF REBAR IN CONCRETE. J Chin Soc Corr Pro, 2012, 32(3): 223-227.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2012/V32/I3/223

[1] 戴婷, 顾艳红, 高辉, 刘凯龙, 谢小辉, 焦向东. 水下摩擦螺柱焊接头在饱和CO2中的电化学性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 87-95.
[2] 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.
[3] 冉斗, 孟惠民, 刘星, 李全德, 巩秀芳, 倪荣, 姜英, 龚显龙, 戴君, 隆彬. pH对14Cr12Ni3WMoV不锈钢在含氯溶液中腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 51-59.
[4] 白云龙, 沈国良, 覃清钰, 韦博鑫, 于长坤, 许进, 孙成. 硫脲基咪唑啉季铵盐缓蚀剂对X80管线钢腐蚀的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 60-70.
[5] 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.
[6] 孙海静, 覃明, 李琳. 深海低溶解氧环境下Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 508-516.
[7] 岳亮亮, 马保吉. 超声表面滚压对AZ31B镁合金腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 560-568.
[8] 翟思昕, 杨幸运, 杨继兰, 顾剑锋. 淬火-配分-回火钢在模拟海水环境中的腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 398-408.
[9] 白海涛, 杨敏, 董小卫, 马云, 王瑞. CO2腐蚀产物膜的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 295-301.
[10] 付海波, 刘晓茹, 孙媛, 曹大力. 环氧树脂/重结晶碳化硅复合材料的抗腐蚀性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 373-380.
[11] 胡露露, 赵旭阳, 刘盼, 吴芳芳, 张鉴清, 冷文华, 曹发和. 交流电场与液膜厚度对A6082-T6铝合金腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 342-350.
[12] 张震, 吴欣强, 谭季波. 电化学噪声原位监测应力腐蚀开裂的研究现状与进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 223-229.
[13] 王廷勇, 董如意, 许实, 王辉. 石墨烯改性Ti/IrTaSnSb-G金属氧化物阳极在低温和低盐NaCl溶液中的电化学性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 289-294.
[14] 贾巧燕, 王贝, 王赟, 张雷, 王清, 姚海元, 李清平, 路民旭. X65管线钢在油水两相界面处的CO2腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 230-236.
[15] 孙硕, 杨杰, 钱薪竹, 常人丽. Ni-Cr-P化学镀层的制备与电化学腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 273-280.