People | Locations | Statistics |
---|---|---|
Naji, M. |
| |
Motta, Antonella |
| |
Aletan, Dirar |
| |
Mohamed, Tarek |
| |
Ertürk, Emre |
| |
Taccardi, Nicola |
| |
Kononenko, Denys |
| |
Petrov, R. H. | Madrid |
|
Alshaaer, Mazen | Brussels |
|
Bih, L. |
| |
Casati, R. |
| |
Muller, Hermance |
| |
Kočí, Jan | Prague |
|
Šuljagić, Marija |
| |
Kalteremidou, Kalliopi-Artemi | Brussels |
|
Azam, Siraj |
| |
Ospanova, Alyiya |
| |
Blanpain, Bart |
| |
Ali, M. A. |
| |
Popa, V. |
| |
Rančić, M. |
| |
Ollier, Nadège |
| |
Azevedo, Nuno Monteiro |
| |
Landes, Michael |
| |
Rignanese, Gian-Marco |
|
Ura-Bińczyk, Ewa
in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%
Topics
Publications (12/12 displayed)
- 2021Effect of microstructural features on the corrosion behavior of severely deformed Al–Mg–Si alloycitations
- 2020The Influence of Microstructure on Corrosion Resistance of Mg-3Al-1Zn-15Li (LAZ1531) Alloycitations
- 2019Microstructure and corrosion resistance of warm sprayed titanium coatings with polymer sealing for corrosion protection of AZ91E magnesium alloycitations
- 2019Corrosion Resistance of Aluminum Coatings Deposited by Warm Spraying on AZ91E Magnesium Alloycitations
- 2019Mechanical properties and corrosion resistance of hydrostatically extruded 316 LVM stainless steel after low-temperature plasma nitridingcitations
- 2019The effect of grain size and grain boundary misorientation on the corrosion resistance of commercially pure aluminiumcitations
- 2017Mechanical properties and corrosion resistance of ultrafine grained austenitic stainless steel processed by hydrostatic extrusioncitations
- 2017Microstructure and Corrosion Behavior of the Friction Stir Welded Joints Made from Ultrafine Grained Aluminumcitations
- 2017Comparison of corrosion resistance of glass fiber reinforced composites and steels applicable for extraction pipes
- 2017The influence of grain refinement on the corrosion rate of carbon steels in fracturing fluids used in shale gas productioncitations
- 2016Analiza warstw korozyjnych w stalach wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym po badaniach korozji naprężeniowej — Analysis of corrosive layers formed on the steels used in oil industry after stress corrosion cracking tests
- 2011Passivation of Al–Cr–Fe and Al–Cu–Fe–Cr complex metallic alloys in 1 M H2SO4 and 1 M NaOH solutionscitations
Places of action
Organizations | Location | People |
---|
booksection
Analiza warstw korozyjnych w stalach wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym po badaniach korozji naprężeniowej — Analysis of corrosive layers formed on the steels used in oil industry after stress corrosion cracking tests
Abstract
Celem niniejszej pracy była charakterystyka warstw korozyjnych powstałych na czterech stalach po przeprowadzonych badaniach korozji naprężeniowej w środowisku zawierającym siarkowodór. Badaniom poddano stale powszechnie wykorzystywane w przemyśle wydobywczym: dwie stale niskowęglowe – J55 i N80 oraz dwie stale stopowe, zawierające dodatek manganu- L360NB oraz L80. Powstałe na powierzchni stali warstwy korozyjne zidentyfikowano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wyposażonego w detektor EDS. Dzięki obserwacjom przekroju poprzecznego scharakteryzowano morfologię warstw oraz określono ich skład chemiczny. W wyniku przeprowadzonych prac zaobserwowano, że powstałe na wszystkich eksponowanych stalach warstwy korozyjne były silnie rozwinięte, a w ich budowie morfologicznej występują znaczne różnice. Warstwy powstałe na stalach niskowęglowych cechują się jednorodną budową, zaś w przypadku stali stopowych wykazano, że mają one budowę hybrydową.