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一种研究酸雨作用下生物土壤中金属腐蚀的方法

阅读:877发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种研究酸雨作用下生物土壤中金属腐蚀的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种研究酸雨作用下 微 生物 对 土壤 中金属 腐蚀 的方法,将预安装的土壤取置于实验装置的多个不同的放料桶内,放料桶安装在多个支柱上;实验土样:土样经烘干、 研磨 、过筛、高温灭菌,接种 硫酸 盐 还原菌等微生物;预埋:研究的金属试片分别埋入不同放料桶内的土壤中;喷液:将模拟酸雨溶液经固定于放料桶上方的管道、喷头模拟自然环境从放料桶内的土壤顶部喷淋,喷淋的液体会从放料桶底部的通孔渗漏; 数据采集 :用现场腐蚀测定仪监测金属试片的腐蚀速率;研究酸雨和 硫酸盐 还原菌等微生物对埋地金属腐蚀的协同作用规律,为埋地金属材料在酸雨和微生物腐蚀共存的情况下制定有效的防护措施提供科学的理论依据,减少因材料腐蚀造成的经济损失。,下面是一种研究酸雨作用下生物土壤中金属腐蚀的方法专利的具体信息内容。

1.一种研究酸雨作用下生物土壤中金属腐蚀的方法,其特征在于,如下步骤:
取样:将预安装的土壤取置于实验装置的多个不同的放料桶(1)内,放料桶(1)安装在多个支柱(2)上;
实验土样:实验土样在105℃下干燥6h,研磨后用10目的筛子过筛,再高温灭菌,接种硫酸盐还原菌等微生物,然后分别与一定的蒸馏混合均匀,直至土样中含水量饱和;最后分别装入用酒精消过毒的放料桶中压实、密封,备用;
预埋:将X80、Q235钢、制成的金属试片分别埋设不同放料桶(1)内的土壤中;
喷液:将模拟酸雨溶液经固定于放料桶(1)上方的管道(4)、喷头(5)模拟自然环境从放料桶(1)内的土壤顶部喷淋,喷淋的液体会从放料桶(1)底部的通孔(11)渗漏;
数据采集:根据不同的时间段,用现场腐蚀测定仪监测X80钢、Q235钢、铝、铜等金属试片的腐蚀速率。
2.如权利要求1所述的研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其特征在于,所述不同的放料桶(1)上方对应一个管道(4)、喷头(5)。
3.如权利要求1所述的研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其特征在于,放料桶(1)采用所需要实验的土壤制作而成。
4.如权利要求1所述的研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其特征在于,多个不同的放料桶(1)放置在盒体(6)内,盒体(6)使用隔板(8)间隔,盒体(6)顶部密封上盖板(7),使得每个放料桶(1)隔成独立的空间,盒体(6)底部对应不同的放料桶(1)设有渗漏酸雨液体的通孔;盒体(6)底部使用多个支脚(3)支撑起。
5.如权利要求4所述的研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其特征在于,在对应每个放料桶(1)的盒体(6)上设的通孔内安装有抽扇(9),模拟自然条件下不同空气流通速度金属的腐蚀速度。
6.如权利要求4所述的研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其特征在于,每个放料桶(1)的隔板(8)上安装有光照加热器(10),模拟自然条件下不同温度和光照下金属的腐蚀速度。

说明书全文

一种研究酸雨作用下生物土壤中金属腐蚀的方法

技术领域

[0001] 本发明属于材料科学、环境科学等领域,涉及一种研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法。

背景技术

[0002] 酸雨已成为一个国际性的问题,中国为继欧洲和北美之后世界第三大重酸雨区,土壤是酸雨的主要承受者之一,在酸雨的作用下,会发生一系列复杂的变化,如土壤酸化,其理化性质也随之改变,从而影响埋地金属的腐蚀。微生物腐蚀是埋地金属腐蚀的重要腐蚀类型之一,其中以硫酸盐还原菌引起的腐蚀最为严重。硫酸盐还原菌含有一种氢化酶能利用在阳极区产生的氢将硫酸盐还原成硫化氢,在厌电化学腐蚀过程中,它可起到一种阴极去极化剂作用的金属腐蚀。目前科研工作者对酸雨或者微生物单一因素作用下埋地金属腐蚀进行了一系列研究,但还没有关于在酸雨和硫酸盐还原菌等微生物协同作用下土壤环境中金属腐蚀的系统的研究方法,导致X80、Q235钢、材料等金属材料被腐蚀,造成大量的经济损失。

发明内容

[0003] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法。
[0004] 本发明通过以下技术方案得以实现。
[0005] 本发明提供的一种研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其中,如下步骤:
[0006] 取样:将预安装的土壤取置于实验装置的多个不同的放料桶(1)内,放料桶(1)安装在多个支柱(2)上;
[0007] 实验土样:实验土样在105℃下干燥6h,研磨后用10目的筛子过筛,再高温灭菌,接种硫酸盐还原菌(SRB)等微生物,然后分别与一定的蒸馏混合均匀,直至土样中含水量饱和;最后分别装入用酒精消过毒的放料桶中压实、密封,备用;
[0008] 预埋:将X80钢、Q235钢、铝、铜制成的金属试片分别埋设不同放料桶(1)内的土壤中;
[0009] 喷液:将模拟酸雨溶液经固定于放料桶(1)上方的管道(4)、喷头(5)模拟自然环境从放料桶(1)内的土壤顶部喷淋,喷淋的液体会从放料桶(1)底部的通孔(11)渗漏;
[0010] 数据采集:根据不同的时间段,用现场腐蚀测定仪监测X80钢、Q235钢、铝、铜等金属试片的腐蚀速率。
[0011] 所述不同的放料桶上方对应一个管道、喷头。
[0012] 所述放料桶采用所需要实验的土壤制作而成。
[0013] 所述多个不同的放料桶放置在盒体内,盒体使用隔板间隔,盒体顶部密封上盖板,使得每个放料桶隔成独立的空间,盒体底部对应不同的放料桶设有渗漏酸雨液体的通孔;盒体底部使用多个支脚支撑起。
[0014] 所述在对应每个放料桶的盒体上设的通孔内安装有抽扇,模拟自然条件下不同空气流通速度金属的腐蚀速度。
[0015] 所述每个放料桶的隔板上安装有光照加热器,模拟自然条件下不同温度和光照下金属的腐蚀速度。
[0016] 本发明的有益效果在于:将预安装的土壤取置于实验装置的多个不同的放料桶内,放料桶安装在多个支柱上;实验土样:实验土样在105℃下干燥6h,研磨后用10目的筛子过筛,再高温灭菌,接种硫酸盐还原菌(SRB)等微生物,然后分别与一定的蒸馏水混合均匀,直至土样中含水量饱和;最后分别装入用酒精消过毒的放料桶中压实、密封,备用;预埋:将X80钢、Q235钢、铝、铜等金属试片分别埋入不同放料桶内的土壤中;喷液:将模拟酸雨溶液经固定于放料桶上方的管道、喷头模拟自然环境从放料桶内的土壤顶部喷淋,喷淋的液体会从放料桶底部的通孔渗漏;数据采集:根据不同的时间段,用现场腐蚀测定仪监测X80钢、Q235钢、铝、铜等金属试片的腐蚀速率;研究酸雨和硫酸盐还原菌等微生物对埋地金属腐蚀的协同作用规律,为埋地金属材料在存在酸雨和微生物腐蚀的情况下制定有效的防护措施提供科学的理论依据,减少因材料腐蚀造成的经济损失。附图说明
[0017] 图1是本发明使用的实验装置爆炸结构示意图;
[0018] 图2是本发明使用的实验装置主视半剖示意图。
[0019] 图中:1-放料桶;2-支柱;3-支脚;4-管道;5-喷头;6-盒体;7-盖板;8-隔板;9-抽风扇;10-光照加热器;11-通孔。

具体实施方式

[0020] 下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
[0021] 参见图1至图2所示。
[0022] 本发明的一种研究酸雨作用下微生物对土壤中金属腐蚀的方法,其中,如下步骤:
[0023] 取样:将预安装的土壤取置于实验装置的多个不同的放料桶(1)内,放料桶(1)安装在多个支柱(2)上;
[0024] 实验土样:实验土样在105℃下干燥6h,研磨后用10目的筛子过筛,再高温灭菌,接种硫酸盐还原菌(SRB)等微生物,然后分别与一定的蒸馏水混合均匀,直至土样中含水量饱和;最后分别装入用酒精消过毒的放料桶中压实、密封,备用;
[0025] 预埋:将X80钢、Q235钢、铝、铜制成的金属试片分别埋设不同放料桶(1)内的土壤中;
[0026] 喷液:将模拟酸雨溶液经固定于放料桶(1)上方的管道(4)、喷头(5)模拟自然环境从放料桶(1)内的土壤顶部喷淋,喷淋的液体会从放料桶(1)底部的通孔(11)渗漏;
[0027] 数据采集:根据不同的时间段,用现场腐蚀测定仪监测X80钢、Q235钢、铝、铜等金属试片的腐蚀速率。
[0028] 所述不同的放料桶1上方对应一个管道4、喷头5。
[0029] 所述放料桶1采用所需要实验的土壤制作而成。
[0030] 所述多个不同的放料桶1放置在盒体6内,盒体6使用隔板8间隔,盒体6顶部密封上盖板7,使得每个放料桶1隔成独立的空间,盒体6底部对应不同的放料桶1设有渗漏酸雨液体的通孔;盒体6底部使用多个支脚3支撑起。
[0031] 所述在对应每个放料桶1的盒体6上设的通孔内安装有抽风扇9,模拟自然条件下不同空气流通速度金属的腐蚀速度。
[0032] 所述每个放料桶1的隔板8上安装有光照加热器10,模拟自然条件下不同温度和光照下金属的腐蚀速度。
[0033] 按照上述步骤研究酸雨和硫酸盐还原菌等微生物对埋地金属腐蚀的协同作用规律,为埋地金属材料在存在酸雨和微生物腐蚀的情况下制定有效的防护措施提供科学的理论依据,减少因材料腐蚀造成的经济损失。
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