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中国腐蚀与防护学报
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铝合金霉菌腐蚀研究进展
张雨轩,陈翠颖,刘宏伟,李伟华
中山大学
Research Progress in Corrosion of Aluminum Alloy Induced by Mildew
全文: PDF(781 KB)  
摘要: 近年来,铝合金的霉菌腐蚀问题突出,严重影响着铝合金工程设备的安全运行。本文结合近年来铝合金霉菌腐蚀机制与防护领域研究成果,介绍了代表性霉菌的种类及影响霉菌活性的主要因素,重点总结和讨论了铝合金霉菌腐蚀机制,主要包括酸蚀机制、浓差电池机制以及其他可能存在直接电子传递机制和霉菌铝合金直接界面作用机制。霉菌通过新陈代谢可以产生大量的有机酸,能够显著的降低介质和生物膜内的pH,从而导致酸蚀引发局部腐蚀。霉菌在铝合金表面形成的生物膜是诱发氧浓差电池产生的原因之一,铝合金霉菌腐蚀过程中潜在的直接电子传递及铝合金和霉菌的直接界面作用也是导致铝合金局部腐蚀的重要原因之一。最后介绍了目前常用的铝合金霉菌腐蚀控制方法,展望了未来铝合金霉菌腐蚀的研究重点,为铝合金霉菌腐蚀研究提供参考。
关键词 霉菌微生物腐蚀酸蚀铝合金生物膜    
Abstract:Recent years, the corrosion of aluminum alloy turned to be a serious issue, which directly influence the safety running of engineering equipments constructed using aluminum alloy. Based on the recent research results related to the aluminum alloy corrosion induced by mildew, the representative species of mildew as well as the main factors close to the mildew activity were illustrated. The possible corrosion mechanisms of aluminum alloy corrosion induced by mildew were emphatically discussed, including acid corrosion, oxygen concentration cell, the possible direct electron transfer as well as the direct interfacial interaction between aluminum alloy and mildew. Amounts of organic acids can be produced by mildew, causing the decline of the pH values in test solution and biofilm, then leading to the localized corrosion. As analyzed, the potential direct electron transfer and interfacial interaction between aluminum alloy and mildew can be one of important reasons, leading to the localized corrosion. Lastly, the common control methods of aluminum alloy corrosion induced by mildew were also reviewed. The future research focus of aluminum alloy corrosion in the presence of mildew was prospected, thus providing references for the study of aluminum alloy corrosion induced by mildew.
Key wordsMildew    Microbiologically influenced corrosion    Acid corrosion    Aluminum alloy    Biofilm
收稿日期: 2020-03-06     
基金资助:国家自然科学基金青年科学基金;广东省自然科学基金面上项目;中央高校基本科研业务费专项资金;深水油气管线关键技术与装备北京市重点实验室开放课题
通讯作者: 刘宏伟   

引用本文:

张雨轩 陈翠颖 刘宏伟 李伟华. 铝合金霉菌腐蚀研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/Y0/V/I/0

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