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深海环境钛钝化膜压力响应机制研究取得进展

发布时间: 来源: 中国科学院

深海极端服役环境对装备结构材料耐蚀性要求颇高。钛及钛合金凭借优异的耐蚀性,成为深海探测、油气开发等装备的关键结构材料。现有研究聚焦钛表面钝化膜结构损伤引发的宏观性能退化,但对静水压力环境下钝化膜从原子尺度到宏观尺度的演化规律缺乏认识,微观机制与宏观规律之间的关联尚未建立,制约深海钛合金精准设计与防护优化。gGS速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所团队,采用相图热力学计算预测、电化学测试与原子级高分辨表征相结合的研究思路,探究了深海静水压力作用下钛钝化膜的生长、演变与失效行为。团队通过构建不同静水压力下钛—水体系的电化学平衡相图,从热力学层面预判钝化膜稳定区间会随压力升高逐步缩小。团队采用电化学实验验证该预测结果并依托原子级高分辨显微表征,揭示静水压力与钛钝化膜结构及性能演化的内在关联。gGS速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

研究阐明了静水压力对钛钝化膜演化的双重调控效应。在钝化初期,高压环境会促进氧元素向钝化膜内部扩散,加速膜层生长并提升钝化膜稳定性,增强钝化膜的初期防护能力;在长期高压服役或膜层破损修复阶段,高压会诱导原本非晶态的钝化膜发生局部晶化,形成亚稳TiO晶相,产生的晶界形成离子渗透通道,削弱钝化膜的自修复能力,导致膜层阻隔性能降低。该研究厘清了钝化膜“非晶—晶态”结构转变与耐蚀性能衰减的核心机制,明确了钝化膜中氧含量、晶相结构是调控深海钛材耐蚀性的关键因素。gGS速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

研究揭示了深海极端压力下钛钝化膜的失效本质,为深海钛合金的成分优化、表面防护策略设计提供了理论支撑,有助于准确评估深海装备材料在极端环境下的服役稳定性与使用寿命,推动深海开发用关键材料的技术升级。gGS速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

相关研究成果发表在Journal of Materials Science & Technology上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等的支持。gGS速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

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研究揭示静水压力作用下钛表面钝化膜结构性能演化双重机制gGS速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

中新社北京11月7日电(记者梁晓辉)中国国家发展改革委主任郑栅洁7日在北京表示,今后一段时间,中国高等教育学龄人口将 11月6日,中国科学院上海有机化学研究所刘文课题组在《自然-合成》(Nature Synthesis)上,在线发表了题为Analysis of siderochelin biosynthesis reveals that a type II polyketide synthase catalyses diketide fo   11月14日,教育部、人力资源社会保障部召开2025届全国普通高校毕业生就业创业工作会议,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神,落实落细党中央、国务院关于高校   日前,联合国教科文组织在其官网正式发布消息,启动新一轮创意城市网络申报工作。项目申报向所有联合国教科文组织会员国开放,报名截止时间为2025年1月31日。国内申报城市须于2024年12月31日前将相关材料提交中国联合 2022年8月19日,首届世界职业技术教育发展大会在天津成功举办,习近平主席为大会致贺信,指出:职业教育与经济社会发展紧密相连,对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。中国 中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员 胡宜芳 李婷婷)近日,由中国信息技术教育杂志社主办的第二届全国基础教育数字化论坛暨明德云学堂2024年学术年会在北京国家会议中心举行。来自全国30个省份 。

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