有效的冠状病毒抑制涂料及其在腐蚀性和冰冷环境中的行为
Kirill A Emelyanenko1, Maria A Teplonogova2, Alexandre M Emelyanenko1
1A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Leninsky Prospect 31 bldg. 4, 119071 Moscow, Russia.
水友性有机烯涂层显著减少了高压输电线路上冠状动力放电造成的功率损失. 这些涂料还可以提高耐腐蚀性,同时保持适度的冰粘度,提高线路的耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 环境工程 环境工程
背景情况:
- 高压输电线路易受环境因素的影响,如冠状泄漏,冰和腐蚀.
- 这些因素降低了性能,降低了效率,并缩短了传输基础设施的寿命.
- 现有的解决方案往往在解决不同环境挑战之间存在权衡问题.
研究的目的:
- 评估高压电线上水友性和超水友性有机层的有效性.
- 为了评估这些涂层对冠状泄露,冰粘合和耐腐蚀性的影响.
- 确定一个最佳的涂层解决方案,以提高输电线路的性能和寿命.
主要方法:
- 实验模拟高压电线的现实条件.
- 在涂层和未涂层电线样本上评估冠状病毒放电功率损失.
- 测量不同涂层类型的冰粘附性能和腐蚀率.
主要成果:
- 水性和超水性涂层可以将冠状病毒放电功率损失降低25-60%.
- 水友性涂层显示出与裸体电线相比较的冰粘合力,与增加的超水友性涂层不同.
- 水友性涂层减少了腐蚀电流的三倍,表明了增强的保护.
结论:
- 水友性有机层为高压输电线路提供了一个平衡的解决方案.
- 它们有效地减轻冠状释放,管理冰粘附,并提高耐腐蚀性.
- 这使得水友涂层成为增强输电线路耐用性和运行效率的有希望的技术.
更多相关视频
07:37TiO2-coated Hollow Glass Microspheres with Superhydrophobic and High IR-reflective Properties Synthesized by a Soft-chemistry Method
Published on: April 26, 2017
07:44Determining the Chemical Composition of Corrosion Inhibitor/Metal Interfaces with XPS: Minimizing Post Immersion Oxidation
Published on: March 15, 2017
相关概念视频
Corrosion
Frost Action on Concrete
This freeze-thaw cycle primarily causes surface scaling, where...
Colloidal precipitates
Corrosion of Reinforcement
However, over time and under certain conditions like carbonation, chloride ingress, and cracking this protective state can be compromised. Steel has areas with...
Washing, Drying, and Ignition of Precipitates
Abrasion Resistance of Concrete
One such test is the revolving disc test, where three plates...
