Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ

Влияние лазерной обработки при модификации металлических поверхностей теплоэнергетического оборудования с использованием октадециламина на коррозионную стойкость стали

Д. А. Абрамова, А. В. Рыженков, М. Р. Дасаев, О. В. Калакуцкая

Аннотация


Исследовано влияние лазерной обработки при модификации металлических поверхностей теплоэнергетического оборудования тепловых сетей с использованием октадециламина на угол смачивания и коррозионную стойкость образцов из стали марки Ст20. Показано, что лазерная обработка поверхности образцов при формировании слоя октадециламина повышает угол смачивания до 124° и снижает скорость коррозии в 3,6 раза по сравнению с образцами без лазерной модификации. Выявлено, что дополнительное проведение ультразвуковой очистки модифицированных с использованием лазерного комплекса образцов приводит к снижению угла смачивания, однако практически не изменяет скорость коррозии, что указывает на некорректность применения значения угла смачивания в качестве критерия оценки защитных свойств покрытия.


Ключевые слова


коррозия, коррозионная стойкость, поверхностно-активное вещество, октадециламин, гидрофобность, лазерное излучение

Полный текст:

PDF

Литература


Рыженков, А. В. Разработка методологии повышения эффективности трубопроводных систем транспортировки энергоносителей с использованием поверхностно-активных веществ: автореферат дис. ... доктора технических наук: 05.14.01 / Рыженков Артем Вячеславович; [Место защиты: Нац. исслед. ун-т МЭИ]. — Москва, 2017. — 40 с.

Лукин, М. В. К вопросу определения фактических потерь сетевой воды на источниках и в тепловых сетях закрытых систем централизованного теплоснабжения / М. В. Лукин, А. В. Рыженков, М. Р. Дасаев // Промышленная энергетика. — 2020. — № 7. — С. 36–39. — DOI: 10.34831/EP.2020.53.15.005. — EDN: SELJOQ.

Лукин, М. В. Повышение надежности и продление ресурса тепловых сетей на основе снижения скорости коррозии функциональных поверхностей оборудования и трубопроводов в периоды эксплуатации, простоя и ремонта / М. В. Лукин, А. В. Рыженков, О. В. Калакуцкая, М. П. Орлов // Промышленная энергетика. — 2024. — № 3. — С. 54–63. — DOI: 10.34831/EP.2024.12.14.007. — EDN: JYCEOL.

Чичиров, А. А. Образование отложений и коррозия на внутренней поверхности трубной системы открытой теплосети / А. А. Чичиров, Н. Д. Чичирова, А. И. Ляпин, Р. Н. Закиров, А. С. Виноградов // Новости теплоснабжения. — 2015. — № 1. — С. 52.

Козлова, Л. С. Ингибиторы коррозии (обзор) / Л. С. Козлова, С. В. Сибилева, Д. В. Чесноков, А. Е. Кутырев // Авиационные материалы и технологии. — 2015. — № 2(35). — С. 67 – 75. — EDN: TQKERX.

Данякин Н. В. Способы и механизмы применения ингибиторов коррозии металлов и сплавов / Н. В. Данякин, А. А. Сигида // Auditorium. — 2017. — № 2 (14). — С. 132 – 140.

Лайнер, В. И. Защитные покрытия металлов / В. И. Лайнер; учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Металлургия, 1974. — 558 с.

Кузнецов, Ю. И. Физико-химические аспекты ингибирования коррозии металлов в водных растворах / Ю. И. Кузнецов // Успехи химии. — 2004. — Т. 73. — № 1. — С. 79 – 93.

Дасаев, М. Р. Исследование влияния модификации функциональных поверхностей теплообменного оборудования на термогидродинамические характеристики: автореферат дис. ... кандидата технически наук : 05.14.04 / Дасаев Марат Равилевич; [Место защиты: Национальный исследовательский университет «МЭИ»]. — Москва, 2021. — 20 с.

Рыженков, А. В. Изменение смачиваемости поверхности нержавеющей стали на основе лазерного текстурирования рельефа / А. В. Рыженков, А. В. Волков, Е. С. Трушин, С. П. Черепанов // Глобальная энергия. — 2022. — Т. 28, № 4. — С. 136–146. DOI: 10.18721/ JEST.28409.

Кравченко, Н. Г. Гидрофобизирующие средства для дополнительной защиты конструкционных материалов из углеродистой стали в топливных системах авиатехники / Н. Г. Кравченко, В. А. Петрова, Д. А. Миков // Труды ВИАМ. — 2016. — № 5 (41). — С. 82 – 89.

Рыженков, А. В. О моделировании изменения смачиваемости металлической поверхности при лазерном текстурировании рельефа / А. В. Рыженков, М. Р. Дасаев, С. В. Григорьев, Е. С. Трушин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. — 2021. — Т. 21, № 4. — С. 13 – 20. — DOI: 10.14529/power210402. — EDN: JIDHUZ.

Chen, K. Mechanism of Laser-Induced Self-Deposition of Nanoparticles Identified by In Situ Observation / L. W. Chen, K. Matsuda, Y. Ito, H. J. Sun, N. Sugita, M. Nakao, K. Nagato // Laser & Photonics Reviews. — 2025. — Т. 19. — № 1. — p. 11.

Tang, Y. Formation mechanism of superhydrophobicity of stainless steel by laser-assisted decomposition of stearic acid and its corrosion resistance / Y. Tang, Y. Cai, L. Wang, X. Luo, B. Wang, Q. Song, Z. Liu // Optics & Laser Technology. — 2022. — Т. 153. — p. 108190. DOI: 10.1016/ j.optlastec.2022.108190

Grigoriev, S. Imparting hydrophobic functionalities to copper surface using laser ablation and water emulsion of surfactants / S. Grigoriev, E. Trushin, A. Likhaeva, A. Volkov, M. Dasaev // In Proceedings of the E3S Web of Conferences, Marseille, France, 27 September 2021; Vol. 289.




DOI: http://dx.doi.org/10.71759/3p6y-w547

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


                                               

© 1998 — 2025 НТФ "Энергопрогресс"


Политика конфиденциальности персональных данных

Адрес редакции: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон редакции   234-7449.

E-mail: prom_energy@rambler.ru; prom_energy1@mail.ru