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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.11976</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>动力工程设备腐蚀监测中的电化学分析技术应用实践</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/1/9/10.61369/EPTSM.11976</url><author>王小贺</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>1</volume><issue>9</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-12-20</published-time></date></history><abstract>在动力工程领域，设备腐蚀威胁着运行安全与经济效益。而随着现代化经济与科技的协同发展，电化学分析技术开始广泛应用于动力学工程设备腐蚀监测工作中，并发挥出了显著的应用优势。为确保电化学分析技术应用效果，满足动力工程设备实际防腐监测需求，本研究深挖电化学分析技术在设备腐蚀监测的实践应用。剖析基于电化学腐蚀原理的监测内核，如阳极溶解、阴极吸氧反应构建监测机制。详述电位、电流、阻抗噪声测量技术在腐蚀电位、速率、状态监测中的实操要点。探究技术革新、多技术联用及智能化走向，为动力工程设备腐蚀精准监测筑牢理论与实践根基。</abstract><keywords>电化学分析技术，动力工程设备，腐蚀监测</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]余卫华,李杰,李江文,等.化学分析技术在冶金表面分析中的应用[J].冶金分析,2023,43(08):1-9.[2]陈瑞程,雷庆关,樊玮洁.电化学技术对混凝土显微硬度的影响分析[J].安徽建筑,2023,30(04):159-161.[3]周正,徐仕先,丁卫华,等.电化学储能安全性分析及预警技术进展[J].工业安全与环保,2023,49(02):54-56.[4]焦琪静,郑伟,柳叶芳,等.热轧带肋钢筋电化学腐蚀监测技术综述[J].中国金属通报, 2024(5):89-91.[5]高智悦,樊志彬,王晓明,等.金属构件腐蚀原位监测电化学传感器研究综述[J].山东电力技术, 2023, 50(3):20-25.[6]刘炳岩,王立达,孙文,等.一种用于原位测量盐酸露点腐蚀的电化学阻抗探针[J].腐蚀与防护, 2023, 44(2):7-12.[7]汪科宇.PCB腐蚀电化学迁移行为及机理研究[D].中国民航大学,2023.[8]李祥翔,金祖权,逄博.杂散电流与复合离子作用下埋地碱激发矿渣混凝土中钢筋锈蚀研究[J].硅酸盐通报, 2024, 43(10):3595-3606.[9]李婷玉,魏洁,陈楠,等.用于大气环境的电化学传感器的腐蚀性能研究[J].中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(2):365-371.[10]胡全,胡泰山,李波,等.输电线路近地电场对接地极腐蚀的影响及防腐蚀措施[J].腐蚀与防护, 2024, 45(5):82-86.[11]张驰.碳纤维增强高分子复合材料的电化学行为及其与典型工程合金的电偶腐蚀过程研究[D].厦门大学,2020.[12]刘志峰,廖建平,徐永烨,等.接地网腐蚀的电化学在线监测技术[J].全面腐蚀控制, 2023, 37(6):78-81.[13]白一涵,张航,朱泽洁,等.缝隙腐蚀内部微区离子浓度监测的研究进展[J].中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(4):828-836.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
