化工防腐金属铅

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出版者:化学工业
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页数:0
译者:
出版时间:1997-7
价格:4.50元
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isbn号码:9787502519322
丛书系列:
图书标签:
  • 化工
  • 防腐
  • 金属
  • 材料
  • 工程
  • 腐蚀
  • 工业
  • 技术
  • 应用
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具体描述

化工防腐金属铅:一种被低估的材料潜力 在浩瀚的化工领域,材料的选择直接关系到工艺的安全性、生产的效率以及设备的寿命。当我们谈论“防腐”,往往会联想到各种复杂的涂层、耐蚀合金或非金属材料。然而,有一种古老而又充满潜力的材料——铅,在特定的化工防腐应用中,其独特之处值得深入挖掘和重新审视。 本书并非探讨铅的毒性或其在历史上的应用,而是聚焦于其在现代化工生产中,作为一种重要的防腐蚀材料,所展现出的独特优势与前沿应用。铅,这种密度大、延展性好、易于加工的金属,凭借其出色的耐化学腐蚀性能,在某些严苛的化工环境中,仍然是不可替代的理想选择。 铅的防腐蚀机制:深入解析 金属铅的防腐蚀性能并非偶然,而是源于其独特的化学性质。在大多数腐蚀性介质中,铅表面能够迅速形成一层致密的氧化铅或含铅盐的钝化层。这层钝化层如同坚固的盾牌,有效地隔绝了金属本体与腐蚀性介质的直接接触,从而极大地延缓了腐蚀的进程。 具体而言,铅在以下环境中表现出优异的耐蚀性: 硫酸: 铅在低浓度硫酸(低于80%)中具有极好的耐腐蚀性,这使得它在硫酸生产、浓缩以及硫酸储存设备中得到了广泛应用。即使在较高温度下,形成的硫酸铅钝化层依然稳定。 磷酸: 同样,铅对磷酸也展现出令人印象深刻的耐蚀性,特别是在磷肥生产过程中,铅衬里设备能够有效地抵御磷酸和磷酸盐的侵蚀。 氢氟酸: 尽管氢氟酸具有极强的腐蚀性,但在一定的浓度和温度范围内,铅的耐蚀性仍然优于许多其他金属,这为一些特殊的氟化物处理工艺提供了可能。 盐酸: 尽管在某些条件下铅对盐酸的耐蚀性不如其他材料,但在较低的浓度和温度下,铅制设备仍然能够承担一定的防腐任务。 某些有机酸: 铅对一些有机酸,如醋酸,也表现出良好的耐蚀性,这在染料、制药等行业中有所体现。 本书将深入剖析铅在不同腐蚀介质中的腐蚀机理,详细阐述钝化层形成的微观过程,以及影响其稳定性的关键因素,如介质浓度、温度、杂质以及电化学因素等。通过对这些机制的深入理解,我们可以更精准地选择和使用铅作为防腐蚀材料。 铅的应用领域:不止于传统 长期以来,铅在化工领域的应用主要集中在一些传统领域,例如: 硫酸工业: 铅作为硫酸生产、储存和运输设备(如蓄电池、铅衬里槽、管道)的内衬材料,历史悠久且效果显著。 磷肥工业: 磷酸、磷酸盐的处理过程中,铅制设备扮演着重要角色。 核工业: 铅的密度使其成为优良的屏蔽材料,用于核反应堆和放射性物质的防护。 电化学工业: 在某些电解过程中,铅板或铅合金被用作电极或衬里。 然而,本书将更着重于挖掘铅在新兴和特定化工领域的应用潜力: 精细化工: 随着精细化工产品种类日益增多,许多特定的有机合成和分离过程中会涉及到一些腐蚀性介质,对于这些介质,铅可能提供一种成本效益更高、性能更稳定的解决方案。例如,在某些催化剂的制备或处理过程中,以及对特定高纯度化学品的生产中。 新能源领域: 在一些新型电池的研发和生产中,铅的电化学活性和在特定电解液中的稳定性,使其在电极材料或隔离材料方面具有潜在的应用价值。 环保工程: 在一些废气处理、废水净化过程中,可能需要处理某些腐蚀性气体或液体,铅作为一种易于加工和维护的衬里材料,在特定场景下能发挥作用。 本书将详细介绍铅在这些新兴领域的具体应用案例,包括其设计原理、施工工艺、运行表现以及与其他材料的对比优势。我们将通过详实的实例,展现铅作为一种“被低估”的材料,如何在不断发展的化工技术中焕发新的生命力。 铅的加工与施工:实用指南 铅作为一种相对柔软的金属,易于加工和成型,这赋予了它在化工防腐领域独特的灵活性。本书将提供关于铅的加工和施工的实用指南,包括: 焊接与连接: 详细介绍铅的焊接方法,如软焊、硬焊以及火焰焊接等,并提供相应的工艺参数和注意事项,确保连接处的强度和密封性。 衬里技术: 阐述铅板衬里、铅砖砌筑等施工工艺,包括基材准备、固定方式、搭接处理以及密封要求,确保衬里层的完整性和耐久性。 成型与制造: 介绍铅的轧制、挤压、铸造等加工方法,以及如何根据设备形状进行定制化制造,例如制作复杂的弯头、三通等。 安全操作规程: 强调铅在加工和施工过程中的安全注意事项,包括通风、个人防护、废料处理等,确保作业人员的健康和环境的安全。 铅的替代与协同:综合考量 在评估铅的防腐蚀应用时,我们也需要客观地认识到其局限性,并探索其与其他材料的协同作用。本书不会回避铅在某些极端条件下的耐蚀性不足,例如在强氧化性介质、高温高压或含有特定侵蚀性杂质的场合。 我们也将探讨: 与其他防腐材料的比较: 分析铅在成本、性能、加工性、环保性等方面的优势与劣势,并与不锈钢、镍合金、钛合金、衬塑、橡胶衬里等材料进行对比,为读者提供全面的决策依据。 复合材料的应用: 探讨将铅与其他材料结合,形成复合防腐方案的可能性。例如,在某些情况下,可以在其他耐蚀材料的内层使用铅,以兼顾成本和性能。 铅合金的研发: 介绍目前铅合金在防腐蚀性能上的改进和发展,例如加入微量元素以提高其耐蚀性、强度或耐磨性。 结论:重塑对铅的认知 《化工防腐金属铅》旨在打破人们对铅的传统印象,深入挖掘其在现代化工防腐领域所蕴含的巨大价值。本书将以严谨的科学态度,翔实的工程实例,以及实用的技术指导,为化工工程师、材料科学家、设备制造商以及相关从业人员提供一本权威的参考书。通过对铅的防腐蚀机制、应用领域、加工技术以及与其他材料的协同作用的全面阐述,我们期望能帮助读者更科学、更全面地认识和应用这种古老而又充满生命力的金属,为化工行业的安全、高效和可持续发展贡献力量。

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用户评价

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这本书的叙述风格非常具有学术性,引用的文献似乎也比较陈旧,整体感觉像是早些年间的教材或综述的再版,缺乏对近十年内材料科学突破的跟进。我特别留意了其中关于“钝化层”的描述,这部分内容显得相当笼统,没有提供足够的谱学数据(如XPS或AES)来佐证其成分和结构。对于一个致力于优化防腐策略的人来说,理解钝化层的精确化学状态至关重要,因为它直接决定了金属是否能有效抵抗侵蚀。如果书中未能提供这方面的硬数据支持,那么所有的论述都只能停留在理论层面,缺乏工程上的说服力。此外,图表的质量和清晰度也需要加强,一些关键的电化学极化曲线看起来分辨率很低,难以从中提取准确的Tafel斜率等关键参数。

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从阅读体验上来说,这本书的结构划分显得有些跳跃和不连贯。前几章似乎在探讨铅的冶金学基础,后几章又突然转向了环境保护和职业健康安全问题,中间关于“防腐机理”的核心部分论述显得单薄。我期待看到一个逻辑清晰的脉络:从腐蚀的起始机理,到具体的腐蚀类型(点蚀、均匀腐蚀),再到针对性的防护措施的详细介绍。这本书似乎在试图涵盖太多不相关的主题,导致在任何一个关键点上都没有能深入下去。比如,它提到了阴极保护,但没有深入讨论在铅体系中应用阴极保护时,如何准确计算和控制保护电位,以免发生氢脆或其他副反应,这种关键技术的缺失,使得这本书的应用指导价值大打折扣。

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这本《化工防腐金属铅》的标题着实吸引人,我原本以为它会深入探讨铅在特定腐蚀环境下的长期表现和失效机制,毕竟在化工领域,对于材料的耐腐蚀性要求极高,尤其是像铅这样具有特定物理化学性质的金属。我期待看到详尽的电化学腐蚀动力学分析,也许还有关于不同酸碱度介质中,铅表面氧化层形成与稳定性的微观结构研究。如果能涵盖一些新型缓蚀剂对铅材的保护效果对比实验数据,那就更棒了。比如,作者是否对铅在硫酸、盐酸以及特定有机溶剂中的腐蚀速率进行过定性和定量的比较?书中对这些关键工业场景下的应用案例的分析深度,直接决定了它的实用价值。我特别关注材料的宏观形貌变化与微观晶格损伤之间的关联性阐述,这才是理解防腐“为什么”和“如何做”的关键。

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坦白说,当我翻阅这本书的时候,我发现它似乎更侧重于一种非常基础的,接近于材料科学入门的层面,而不是我预期的那种针对“化工防腐”这一专业领域深度挖掘的专著。我原以为会读到大量关于合金化改性、表面涂层技术在铅材料上的创新应用,或者至少是对现有国家/行业标准的深入解读和批判性分析。然而,内容似乎停留在对铅的基本物理性质和简单的化学活性的描述上,与“防腐”这个关键词关联性较弱。这让我感到有些失落,因为对于一个从事相关技术工作的专业人士来说,这些基础知识点早已烂熟于心。我更希望看到的是对实际工程难题的解决方案,例如在高温高压下,如何通过控制环境参数来延长铅设备的使用寿命,这些实际操作层面的细节在哪里呢?

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总的来说,这本书的标题《化工防腐金属铅》给人的期待值非常高,它暗示了一个关于特定金属在严苛工业环境下的深度技术手册。然而,实际内容给我的感受是,它更像是一份对“铅”这种材料的百科式介绍,其中关于“防腐”部分的着墨远低于预期。对于那些希望通过阅读本书快速掌握解决化工设备腐蚀难题的工程师而言,这本书可能无法提供直接可操作的工具箱或最新的技术前沿信息。它也许适合作为材料科学初学者的背景阅读材料,帮助了解铅的固有性质,但若想在化工防腐领域有所建树,读者可能需要寻找更多专注于电化学腐蚀、表面工程或高级材料失效分析的专业文献来作为补充。

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