Способ исследования коррозии металла в жидкости

 

№ 133262

ЕС ;я « -Г.г,-;;,:

» р « »»» ° ° „,, 5! 1"ъ 1» e «

Класс 42l Зов

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

17одписная группа М 178

А. П. Жерновой

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА В ЖИДКОСТИ

Заявлено 13 ноября 1959 г. за М 643874/23 в Когиптет по делана изобрегений и открытиц при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» ¹ 21 за 1960 г.

При исследовании процесса коррозии металла жидкостью ход коррозии изучают по амплитуде сигнала ядерного магнитного резонанса, которая изменяется при появлении в растворе ионов металла, Физическое изменение амплитуды сигнала, при появлении в растворе ионов металла, связано с уменьшением спин-решеточного времени релаксации ядер в результате их взаимодействия с магнитными моментами парамагнитных ионов.

Предлагаемый способ исследования коррозии металла в жидкости основан на явлении ядерного магнитного резонанса, заключающегося в том, что, с целью исключения влияния магнитного поля на скорость коррозии исследуемого металла, упрощения и повышения точности исследования, на одном участке исследуемой жидкости размещают испытуемый образец, а на другом ее участке наблюдают сигнал ядерного резонанса от ядер жидкости.

Для осуществления описанного метода в раствор, находящийся в однородном магнитном поле с напряженностью 500 — 1000 эрстед помещают датчик ядерного магнитного резонанса, представляющий собой, например, миниатюрную радиочастотную катушку, присоединенную к схеме детектора, При наблюдении коррозии в большом объеме жидкости, катушку датчика надевают на трубку, по которой с определенной скоростью прогоняют раствор, поступающий из основного объема и возвращаю.цийся в него обратно. При этом сама ка1ушка датчика может находиться и рассеянном магнитном поле, но для получения сигнала ядерного резонанса участок трубки перед датчиком помещают в сильное магнитное поле.

По описанной схеме сигнал ядерного резонанса получают в виде электрического напряжения низкой частоты, что создает возможносгь дистанционной работы с непрерывной записью результатов измерений на ленте самопишущего прибора. № 133262

Описанный метод обеспечивает проведение непрерывных наблюдений, автоматизацию записи результатов наблюдений и организации дистанционных наблюдений, что важно при работе с ядовитыми и агрессивными веществами.

Предмет изобретения

Редактор С. А. Барсуков Техред А, Л. Сосина Корректор О. П, Филиппова

Фомат бум. 70Х 108 / 6 Объем 0,17 п. л.

Тираж 800 Цена 25 коп.; с 1.1-61 г. — 3 коп.

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д, 2/6

Подп. к печ. 5.Х-60 г

Зак. 8389

Типография LIETH Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Москва, Петровка, 14.

Способ исследования коррозии металла в жидкости, основанный на явлении ядерного магнитного резонанса, отличающийся тем, что, с целью упрощения, повышения точности исследования, исключения влияния магнитного поля на скорость коррозии исследуемого металла, ча одном его участке размещают испытуемый образец, а на другом участке наблюдают сигнал ядерного резонанса от ядер жидкости.

Способ исследования коррозии металла в жидкости Способ исследования коррозии металла в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх