復(fù)合菌種對海洋工程材料微生物腐蝕的影響研究
本文選題:微生物腐蝕 + 海洋工程材料。 參考:《浙江海洋大學(xué)》2016年碩士論文
【摘要】:隨著陸地資源的日益緊張,人類逐漸把目光轉(zhuǎn)向蘊(yùn)含豐富資源的海洋,船舶、海洋平臺、海底導(dǎo)油管道等海洋工程設(shè)施的數(shù)量不斷增加。在海洋環(huán)境中,生物與微生物對海洋工程設(shè)施的附著,不可避免的使其壽命減短,造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損耗,甚至在安全運(yùn)行方面留下巨大的隱患。海洋細(xì)菌是海洋微生物研究中的重要分支,是海洋生態(tài)系統(tǒng)中重要環(huán)節(jié),因此建立復(fù)合菌種對海洋工程材料腐蝕防護(hù)的基礎(chǔ)理論,為我國海洋工程設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、選材提供理論保障,對提高我國海洋工程設(shè)計(jì)能力和建造水平都具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。本論文主要采用電化學(xué)實(shí)驗(yàn)和腐蝕形貌觀察等方法,在實(shí)驗(yàn)室條件下對海洋工程設(shè)施中常用黃銅和低碳鋼兩種材料,分別在硫酸鹽還原菌、銅綠假單胞菌、噬油菌及其復(fù)合菌種等五種不同環(huán)境介質(zhì)條件下的腐蝕行為進(jìn)行了研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,黃銅在單一硫酸鹽還原菌菌種條件下,由于陰極去極化作用而加速腐蝕,且隨著試樣浸泡時(shí)間的增長,腐蝕電位負(fù)移,腐蝕電流密度正移,表明腐蝕加劇;在銅綠假單胞菌環(huán)境中,由于微生物膜的形成前期對于黃銅起到了一定的緩蝕作用,但隨浸泡時(shí)間的延長,銅綠假單胞菌對黃銅緩蝕效果減弱甚至促進(jìn)了腐蝕的進(jìn)程;Q235低碳鋼在硫酸鹽還原菌單菌種溶液中由于陰極去極化作用促進(jìn)了Q235鋼的腐蝕,試樣表面出現(xiàn)了大范圍的局部腐蝕;在噬油菌中低碳鋼腐蝕初期由于氧濃度差腐蝕速度加快,后期腐蝕反應(yīng)減慢,試樣表面腐蝕相對較輕;黃銅在硫酸鹽還原菌和銅綠假單胞菌的復(fù)合菌種溶液中,黃銅腐蝕電流密度介于單一銅綠假單胞菌和硫酸鹽還原菌種的腐蝕電流密度之間;Q235低碳鋼在硫酸鹽還原菌和銅綠假單胞菌的復(fù)合菌種溶液中,腐蝕電流密度均小于兩種單一菌種作用時(shí)的腐蝕狀態(tài),兩個試驗(yàn)結(jié)果均說明銅綠假單胞菌抑制了硫酸鹽還原菌的生長;Q235低碳鋼在噬油菌和硫酸鹽還原菌復(fù)合菌種中的腐蝕狀態(tài)與其在噬油菌單一菌種中的腐蝕前期狀態(tài)相類似,也說明是噬油菌抑制了硫酸鹽還原菌的生長。
[Abstract]:With the increasing shortage of land resources, the number of marine engineering facilities, such as ocean, ships, offshore platforms, submarine oil pipelines and so on, is gradually increasing.In the marine environment, the attachment of organisms and microbes to marine engineering facilities will inevitably shorten their life, cause serious economic losses, and even leave a huge hidden danger in safe operation.Marine bacteria is an important branch of marine microorganism research and an important link in marine ecosystem. Therefore, the basic theory of composite bacteria for corrosion protection of marine engineering materials is established to design and build marine engineering facilities in China.It is of great practical significance to improve the design ability and construction level of marine engineering in China by providing theoretical support for the selection of materials.In this paper, two kinds of materials, brass and low carbon steel, were used in marine engineering facilities under laboratory conditions by electrochemical experiment and corrosion morphology observation, respectively, in sulfate reducing bacteria and Pseudomonas aeruginosa.The corrosion behavior of oil-macrophage and its compound bacteria were studied under five different environmental conditions.The results showed that the corrosion of brass was accelerated by cathodic depolarization under the condition of single sulfate reducing bacteria, and the corrosion potential shifted negatively and the corrosion current density shifted positively with the increase of immersion time, which indicated that the corrosion was aggravated.In the environment of Pseudomonas aeruginosa, the microbial membrane had a certain inhibition effect on brass in the early stage of formation, but with the prolongation of soaking time,Corrosion inhibition effect of Pseudomonas aeruginosa on Brass the corrosion process of Q235 low carbon steel was weakened or even promoted. Due to cathodic depolarization, the corrosion of Q235 steel was promoted by cathodic depolarization, and a wide range of local corrosion occurred on the surface of the sample.In the early stage of corrosion of oil bacteria, the corrosion rate of low carbon steel was accelerated due to the difference of oxygen concentration, and the corrosion reaction was slowed down in the later stage, and the corrosion on the surface of the sample was relatively light, and brass was found in the solution of compound bacteria of sulfate reducing bacteria and Pseudomonas aeruginosa.The corrosion current density of brass is between the corrosion current density of single Pseudomonas aeruginosa and the corrosion current density of sulfate reducing bacteria in the solution of compound strain of sulfate reducing bacteria and Pseudomonas aeruginosa.The corrosion current density is less than the corrosion state of two single strains.The two results showed that Pseudomonas aeruginosa inhibited the growth of sulfate reducing bacteria, and the corrosion state of Q235 low carbon steel in oil-macrophage and sulfate reducing bacteria was similar to that in the earlier stage of corrosion of Pseudomonas aeruginosa.It was also indicated that oil-macrophage inhibited the growth of sulfate reducing bacteria.
【學(xué)位授予單位】:浙江海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:Q93;P755.3
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,本文編號:1759380
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