[实用新型]一种金属表面薄液膜厚度控制装置有效
| 申请号: | 201822234087.5 | 申请日: | 2018-12-28 |
| 公开(公告)号: | CN209764688U | 公开(公告)日: | 2019-12-10 |
| 发明(设计)人: | 何建新;佘祖新;王玲;张伦武;朱玉琴;谭勇;罗勇;罗来正 | 申请(专利权)人: | 中国兵器工业第五九研究所 |
| 主分类号: | G01N17/02 | 分类号: | G01N17/02;G01B11/06 |
| 代理公司: | 50209 重庆弘旭专利代理有限责任公司 | 代理人: | 兰芳 |
| 地址: | 400039 重*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 薄液膜厚度控制装置 本实用新型 样品放置区 金属表面 样品台 雾化出口 薄液膜 可调节 可调 | ||
本实用新型公开了一种金属表面薄液膜厚度控制装置,其特征在于:包括样品台,在所述样品台上设置有样品放置区,且所述样品放置区与雾化出口相对,所述样品台具有可调倾角。采用本实用新型的金属表面薄液膜厚度控制装置,可调节薄液膜的厚度。
技术领域:
本实用新型涉及一种大气侵蚀、腐蚀或防腐测量中的电化学测量系统,尤其涉及一种在金属表面薄液膜的厚度控制装置。
背景技术:
金属在大气中的腐蚀是一种电化学过程,由于水汽凝聚或吸附在金属表面上形成薄液膜,腐蚀过程既服从电化学腐蚀的一般规律,又有大气腐蚀自身的特点。大气腐蚀是薄液膜下的电化学腐蚀,腐蚀过程动力学(速度)问题是与电极(阴,阳极)的极化,传质过程及离子迁移等密切相关的。如随着金属表面液膜厚度增加,氧通过水膜的有效扩散层厚度也增加,氧的扩散变得困难,因此金属的腐蚀速度也相应下降。
大气环境中的金属材料因温度、湿度、雨水等环境因素变化而引发的蒸发、凝聚、吸附等作用在金属表面凝聚形成薄液膜。金属在薄液膜下的电化学腐蚀是大气腐蚀的重要特征,并且金属大气腐蚀速率与其表面薄液膜厚度密切相关。形成厚度均匀、连续且可控的薄液膜是模拟再现金属大气腐蚀特征的必要条件,也是研究金属材料薄液膜环境下电化学行为、机理的重要基础。
因此金属在大气中的腐蚀与完全浸在电解液中的腐蚀过程有所区别,传统的在液相环境下获得的金属材料的经典电化学参数,也就很难准确反映金属在薄液膜环境下的电化学行为(大气腐蚀)。科学研究证明,薄液膜电化学技术更适合用于研究金属的大气腐蚀,也可更精确的解释金属大气腐蚀机理,而该技术的关键是在金属表面生成均一并且厚度可控的薄液膜。
现有公开的金属表面薄液膜的形成要么是将金属置于液体中然后待金属表面的液体逐渐蒸发后形成薄液膜,或者直接在金属表面倒入液体,然后待液体蒸发后形成薄液膜。通过这种方式形成的薄液膜厚度会随着时间而变化,且其薄液膜的厚度不可控制,不利于进行模拟大气环境下金属薄液膜的腐蚀试验。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种厚度可控的金属表面薄液膜控制装置。
为了实现上述目的,本实用新型是这样实现的:一种金属表面薄液膜厚度控制装置,其特征在于:包括样品台,在所述样品台上设置有样品放置区,且所述样品放置区与雾化出口相对,所述样品台具有可调倾角。通过向样品台上放置的金属样品表面吹入雾流,雾流接触到金属样品后发生部分冷凝形成液体,液体从样品表面流过形成薄液膜,到雾流与薄液膜达到气液平衡后,薄液膜的厚度便稳定下来。而调整金属样品的倾斜角度,不同的倾斜角度则会对薄液膜产生不同的外力作用,外力控制薄液膜流速;外力越大,则薄液膜更易流动,薄液膜厚度则越薄;反之,外力越小,薄液膜流动动力变小,薄液膜则变厚。因此,调大样品台倾角使其更接近垂直方向更易得到更薄的薄液膜,调小样品台倾角使其更接近水平方向更易得到更厚的薄液膜。
优选的,所述样品台置于机架上,且所述样品台的一侧与转动机构固连。
进一步的,所述转动机构包括电机,所述电机输出轴与减速机连接,所述减速机的输出轴与主动齿轮连接,所述主动齿轮与从动齿轮啮合传动,所述从动齿轮的齿轮轴与所述样品台一侧固连。
为进一步精确控制薄液膜的厚度,在所述样品台上还设置有光纤光谱仪,所述光纤光谱仪的光纤探头正对所述样品放置区。通过光纤光谱仪实时测量薄液膜的厚度,同时控制雾化器雾化快慢或样品台倾角,直到薄液膜厚度达到试验要求厚度。
光纤光谱仪测量原理:当入射光穿透不同物质的界面时将会有部分的光被反射,由于光的波动性导致从多个界面的反射光彼此干涉,从而使反射光的多波长光谱产生震荡的现象。从光谱的震荡频率,可以判断不同界面的距离进而得到材料的厚度,震荡越大代表膜厚越大。光纤光谱仪搭建在一个电动平移台上,光纤光谱仪探头可在X、Y方向平行移动,以及在Z方向垂直伸缩。同时,移动平台固定在上,可根据需要随样品台调整倾斜角度。
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