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随着电网、油气管网建设的日益推进,二者之间的空间距离正逐步减小,不可避免的会在一些地区产生交汇。这些公用空间的直流电环境与土壤中微生物共同作用下,与单一因素作用相比必将发生显著变化,腐蚀问题会更加复杂。因此本文采用自制的实验装置搭建了直流电和SRB作用下的腐蚀环境,利用电化学方法结合SEM、EDS微观分析手段,研究了直流电和SRB对X70管线钢在近中性pH值土壤模拟溶液(NS4溶液)中腐蚀行为的影响规律。得到如下结论:(1)当外加直流电场强度较低时(小于200 V/m),SRB生长基本不受影响;电场强度为500 V/m时,SRB细胞膜内外物质转移的效率和细菌的代谢活性逐渐增强;场强达到1000 V/m和1500 V/m时,电场对于微生物膜渗透性的改变,导致SRB细胞失活,加速SRB在NS4溶液中的死亡过程。(2)直流电场作用下,X70钢在无菌NS4溶液中的腐蚀程度随着外加场强的增大或作用时间的增加而加剧。在SRB和直流电场共同作用时,当直流电场强度较低时(小于500 V/m),SRB能形成对金属具有保护性的微生物膜,X70钢的腐蚀速率随场强的增大而达到最低;当电场强度增加到1000 V/m以上时,SRB生长受抑制,此时X70钢腐蚀行为主要受电场控制,随着场强增加试样的腐蚀加剧。(3)当外加直流电流密度达到0.1 mA/cm~2,SRB在近中性土壤中的衰减期提前到7 d。外加电流继续增大到0.5 mA/cm~2以上时,SRB的对数生长期缩短为1-3 d,衰减期提前到第5 d,死亡期提前到第9 d。(4)X70钢在无菌NS4溶液中的腐蚀速率随着外加直流电流密度的增加或作用时间的增加而增大。SRB和直流电流共同作用时,当外加直流电流密度较低(0.1 mA/cm~2)时,微生物和腐蚀产物层逐渐加厚致密,降低了X70钢的腐蚀速率;电流密度继续增大,腐蚀产物破裂,不能有效的保护金属基体,X70钢腐蚀加剧。