Author:
Ayxan Abazərli, Elşən Sultanov Ayxan Abazərli, Elşən Sultanov
Abstract
Məqalədə təmassız üsuldan istifadə edərək sualtı boru kəmərlərində metal korroziyasının yerlərinin müəyyən edilməsi üsulları və nanotərkibli reagentlər ilə qorunan metalın mürəkkəbləşməyə davamlılığının artırılması təklifi təqdim olunur.
Mürəkkəbləşmə metalların və ərintilərin ətraf mühitlə kimyəvi və elektrokimyəvi reaksiyalar nəticəsində məhv olmasını təsvir etmək üçün istifadə etdiyimiz sözdür. Təbiətdəki metalların əksəriyyəti ilkin vəziyyətinə (birləşmələr) qayıtmağa meyllidir və bu çevrilmə termodinamik olaraq enerji itkisi adlanır. Ətraf mühit və ya onun təsiri transformasiyanın əsas elementidir.
Bu gün mövcud olan mürəkkəbləşmə dərəcəsinin yoxlanılması üsulları metalda korroziya sürəti haqqında məlumat əldə etmək üçün istifadə olunan ən vacib üsullardır.Metalın mürəkkəbləşmədən məhv olma dərəcəsi boru kəmərinin yerləşdiyi torpaq və ya su (dəniz) mühitlərində müəyyən edilə bilər.
Sualtı boru kəmərləri bu gün geniş şəkildə istifadə edilən əhəmiyyətli konstruksiyalar dəniz axıdılması xətləri, soyuducu su kəmərləri, təbii qaz kəmərləri və s. kimi enerji ötürücü və rabitə strukturlarına bənzəyir. Quruda kommunal sualtı boru kəmərləri müxtəlif mövqelərdə yerləşə bilən üfüqi silindrik strukturlar hesab edilir.
Boru səthinə tətbiq olunan qoruyucu örtüklər örtüyün keyfiyyətindən asılıdır (məsələn, maşın effekti, əl işi və səthin hazırlanması). Çevik dəmir borular yaxşı korroziyaya davamlıdır və bir çox torpaqlarda əlavə qorunma tələb etməsə də, bəzi torpaqlar xarici örtük tələb edə bilər. Qayalı torpaqlarda korroziyadan qorunma, çökmə, həddindən artıq mexaniki və ya termal yüklərin yaratdığı çatlar, torpaqda bakteriyaların hərəkəti və sonrakı tikinti işləri mühafizənin azalmasına səbəb olur.
Açar sözlər: Sualtı boru kəmərlərinin mürəkkəbləşməsi, mürəkkəbləşmədən qorunma, reagentlər.
Publisher
Education Support and Investment Fund NGO
Reference9 articles.
1. H.S. Orujov, C.I. Abilov, O.M. Sadigov, M.Sh. Hasanova. Nanotechnologies and nanomaterials in electronics. Part I. Nanotechnologies. Textbook, Baku, AzTU, 2017. 196p.
2. Xiaofeng Liu.; Marcus Antonietti. Carbon. 2014, 69, 460-466.
3. K.P. Huseynov Research of modern nanocomposite coatings used for passive corrosion of metal structures, Vol. 29, Issue 06, 2023.
4. Phuong Nguyen Tri; Tuan Anh Nguyen; Nano., 2009, 3, 363-369. Pascal Quarry; Cuong Ngo Xuan. International Journal of Corros., 2018, 1-20.
5. Won Ho Shin; Hyun Mo-jeong; Byung Gon Kim; Jung Koo Kang; Chang Wook Choi, Nano Lett., 2012, 12(5), 2283–2288.