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Zairyo-to-Kankyo
Online ISSN : 1881-9664
Print ISSN : 0917-0480
ISSN-L : 0917-0480
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73 巻 (2024)
2 号 p. 23-
1 号 p. 1-
72 巻 (2023)
12 号 p. 301-
11 号 p. 273-
10 号 p. 253-
9 号 p. 231-
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12 号 p. 481-
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63 巻 (2014)
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61 巻 (2012)
12 号 p. 463-
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1 号 p. 1-
60 巻 (2011)
12 号 p. 511-
11 号 p. 469-
10 号 p. 427-
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59 巻 (2010)
12 号 p. 447-
11 号 p. 403-
10 号 p. 359-
9 号 p. 311-
8 号 p. 277-
7 号 p. 243-
6 号 p. 211-
5 号 p. 155-
4 号 p. 89-
3 号 p. 61-
2 号 p. 35-
1 号 p. 1-
58 巻 (2009)
12 号 p. 401-
11 号 p. 373-
10 号 p. 345-
9 号 p. 321-
8 号 p. 287-
7 号 p. 249-
6 号 p. 213-
5 号 p. 169-
4 号 p. 119-
3 号 p. 81-
2 号 p. 43-
1 号 p. 1-
57 巻 (2008)
12 号 p. 513-
11 号 p. 459-
10 号 p. 417-
9 号 p. 373-
8 号 p. 339-
7 号 p. 299-
6 号 p. 249-
5 号 p. 209-
4 号 p. 165-
3 号 p. 109-
2 号 p. 57-
1 号 p. 1-
56 巻 (2007)
12 号 p. 541-
11 号 p. 495-
10 号 p. 437-
9 号 p. 381-
8 号 p. 341-
7 号 p. 291-
6 号 p. 241-
5 号 p. 185-
4 号 p. 125-
3 号 p. 83-
2 号 p. 41-
1 号 p. 1-
55 巻 (2006)
12 号 p. 525-
11 号 p. 475-
10 号 p. 429-
9 号 p. 379-
8 号 p. 331-
7 号 p. 283-
6 号 p. 223-
5 号 p. 167-
4 号 p. 127-
3 号 p. 91-
2 号 p. 41-
1 号 p. 1-
54 巻 (2005)
12 号 p. 554-
11 号 p. 510-
10 号 p. 470-
9 号 p. 410-
8 号 p. 361-
7 号 p. 306-
6 号 p. 251-
5 号 p. 175-
4 号 p. 136-
3 号 p. 92-
2 号 p. 45-
1 号 p. 2-
53 巻 (2004)
12 号 p. 548-
11 号 p. 511-
10 号 p. 472-
9 号 p. 426-
8 号 p. 388-
7 号 p. 348-
6 号 p. 309-
5 号 p. 246-
4 号 p. 159-
3 号 p. 112-
2 号 p. 69-
1 号 p. 3-
52 巻 (2003)
12 号 p. 632-
11 号 p. 574-
10 号 p. 516-
9 号 p. 444-
8 号 p. 386-
7 号 p. 332-
6 号 p. 287-
5 号 p. 236-
4 号 p. 178-
3 号 p. 122-
2 号 p. 66-
1 号 p. 5-
51 巻 (2002)
12 号 p. 532-
11 号 p. 483-
10 号 p. 433-
9 号 p. 391-
8 号 p. 331-
7 号 p. 285-
6 号 p. 240-
5 号 p. 201-
4 号 p. 136-
3 号 p. 99-
2 号 p. 46-
1 号 p. 12-
50 巻 (2001)
12 号 p. 538-
11 号 p. 490-
10 号 p. 432-
9 号 p. 400-
8 号 p. 349-
7 号 p. 307-
6 号 p. 256-
5 号 p. 199-
4 号 p. 138-
3 号 p. 81-
2 号 p. 40-
1 号 p. 3-
49 巻 (2000)
12 号 p. 719-
11 号 p. 641-
10 号 p. 579-
9 号 p. 515-
8 号 p. 454-
7 号 p. 394-
6 号 p. 332-
5 号 p. 265-
4 号 p. 188-
3 号 p. 117-
2 号 p. 67-
1 号 p. 3-
48 巻 (1999)
12 号 p. 747-
11 号 p. 673-
10 号 p. 610-
9 号 p. 535-
8 号 p. 463-
7 号 p. 395-
6 号 p. 330-
5 号 p. 255-
4 号 p. 182-
3 号 p. 117-
2 号 p. 54-
1 号 p. 3-
47 巻 (1998)
12 号 p. 742-
11 号 p. 677-
10 号 p. 631-
9 号 p. 561-
8 号 p. 494-
7 号 p. 422-
6 号 p. 370-
5 号 p. 298-
4 号 p. 224-
3 号 p. 156-
2 号 p. 78-
1 号 p. 2-
46 巻 (1997)
12 号 p. 748-
11 号 p. 682-
10 号 p. 610-
9 号 p. 532-
8 号 p. 475-
7 号 p. 402-
6 号 p. 342-
5 号 p. 274-
4 号 p. 202-
3 号 p. 126-
2 号 p. 66-
1 号 p. 3-
45 巻 (1996)
12 号 p. 712-
11 号 p. 646-
10 号 p. 588-
9 号 p. 526-
8 号 p. 460-
7 号 p. 412-
6 号 p. 350-
5 号 p. 277-
4 号 p. 192-
3 号 p. 122-
2 号 p. 60-
1 号 p. 2-
44 巻 (1995)
12 号 p. 654-
11 号 p. 596-
10 号 p. 534-
9 号 p. 481-
8 号 p. 430-
7 号 p. 386-
6 号 p. 336-
5 号 p. 276-
4 号 p. 213-
3 号 p. 142-
2 号 p. 72-
1 号 p. 2-
43 巻 (1994)
12 号 p. 688-
11 号 p. 624-
10 号 p. 550-
9 号 p. 482-
8 号 p. 422-
7 号 p. 364-
6 号 p. 316-
5 号 p. 250-
4 号 p. 188-
3 号 p. 126-
2 号 p. 70-
1 号 p. 2-
42 巻 (1993)
12 号 p. 762-
11 号 p. 694-
10 号 p. 628-
9 号 p. 558-
8 号 p. 494-
7 号 p. 420-
6 号 p. 354-
5 号 p. 275-
4 号 p. 204-
3 号 p. 136-
2 号 p. 70-
1 号 p. 2-
41 巻 (1992)
12 号 p. 796-
11 号 p. 728-
10 号 p. 662-
9 号 p. 597-
8 号 p. 525-
7 号 p. 447-
6 号 p. 379-
5 号 p. 287-
4 号 p. 217-
3 号 p. 151-
2 号 p. 75-
1 号 p. 3-
40 巻 (1991)
12 号 p. 801-
11 号 p. 729-
10 号 p. 655-
9 号 p. 583-
8 号 p. 527-
7 号 p. 461-
6 号 p. 389-
5 号 p. 308-
4 号 p. 235-
3 号 p. 163-
2 号 p. 89-
1 号 p. 3-
前身誌
防蝕技術資料
防蝕技術
防食技術
60 巻, 11 号
選択された号の論文の7件中1~7を表示しています
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展望
今後の腐食防食研究への期待
野中 英正
2011 年 60 巻 11 号 p. 469
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.469
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(205K)
速報論文特集-材料と環境2011
チオシアン酸アンモニウム水溶液で腐食された鋼材への水素侵入
藤本 憲宏, 東 康弘, 齋藤 博之, 澤田 孝
2011 年 60 巻 11 号 p. 476-478
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.476
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耐水素脆化特性評価における水素吸蔵としては,チオシアン酸アンモニウム水溶液への浸漬や電気化学反応が適用されている.本研究では,これらの水素侵入過程を調べるため,電気化学的水素透過法を用いて実験を行った.アルカリ水溶液中で電気化学反応をさせたときの水素透過量はチオシアン酸アンモニウム水溶液に浸漬させたときと同程度であった.アルカリ水溶液中では鋼材の表面状態の変化が小さく水素吸蔵できる可能性が示唆された.
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(445K)
高強度鋼の淡水中におけるアノード分極下の遅れ破壊の損傷事例
吉江 謙三, 小野田 武士
2011 年 60 巻 11 号 p. 479-482
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.479
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高硬度材料の高圧合成に使用する高圧発生装置の中炭素 4.5%Cr 冷間工具鋼(引張強さ 2100 MPa)製耐圧部品が,水中で 3 V のアノード分極された状態で使用され,運転後すみやかに破損に至った.高強度鋼を水中でアノード分極すると破断時間が短くなる SCC のような遅れ破壊現象が過去報告されている.水中で遅れ破壊再現試験を実施し,アノード分極により破壊が促進されることを確認した.対策として当該部品が水に接触する部分をプラスチックフィルムで被覆する方法を提案し,再発を防止した.
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(649K)
排水処理設備におけるステンレス鋼の好気性微生物による腐食
篠田 修和, 島田 透
2011 年 60 巻 11 号 p. 483-486
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.483
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微生物の代謝作用により排水を浄化する活性汚泥設備のステンレス鋼に生じた腐食の原因を微生物分析,電気化学測定により調べた.好気性細菌は,腐食が生じた溶接部から多く検出された.また,自然浸漬電位(
E
oc
)の貴化も認められた.実験室試験で腐食すきま再不動態化電位(
E
R,CREV
)を求めたところ,
E
oc
>
E
R,CREV
の関係が成立した.腐食の原因は, ステンレス鋼に付着した微生物による電位の上昇,バイオフィルムなどの付着による隙間形成による微生物腐食と推定された.
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(496K)
アルミニウム系流電陽極パネル方式電気防食工法の鉄道橋への適用試験における防食効果と温度変化の影響
布田 仁美, 篠田 吉央, 大谷 俊介, 松田 芳範
2011 年 60 巻 11 号 p. 487-490
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.487
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コンクリート中の含有塩分量に関わらず,鋼材に防食効果が得られる対策として電気防食工法が注目されている.この工法の中でアルミニウム系流電陽極パネル方式がある.本方式をコンクリート鉄道橋へ適用し鋼材電位,電流密度および温度を測定した.解析の結果,鋼材電位に対し季節変動が認められたが,防食効果には認められなかった.また,復極量測定におけるオフ電位の測定時間は妥当であることが確認された.
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(581K)
温泉水中におけるステンレス鋼の腐食事例解析とチタンによる対策
山手 利博
2011 年 60 巻 11 号 p. 491-496
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.491
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群馬県草津温泉における温泉施設で硫化水素を含む酸性硫酸塩・塩化物温泉に使用されたステンレス鋼製手摺(SUS304)の湯浸漬部が約2カ月で腐食により全面的に溶解した.腐食したサンプルを解析し,現地に残っている手摺の観察,源泉での浸漬試験と自然電位の測定などを行った.その結果,腐食原因は低pH(pH 2以下)および遊離硫化水素の腐食作用と考えられた.pH 2 以下の二つの源泉において硫化水素を含む泉質だけに発生したことから特に硫化水素の影響が大きく,SUS304の活性溶解を早めたものと考えられる.対策としてステンレス鋼の代わりにチタン製手摺を使用し,約18カ月後において発銹や局部腐食の発生はみられない.
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論文
Fe/Ag対ACM型腐食センサーを用いた降雨を受ける無塗装普通鋼板の平均腐食深さの予測方法
貝沼 重信, 山本 悠哉, 伊藤 義浩, 押川 渡
2011 年 60 巻 11 号 p. 497-503
発行日: 2011/11/15
公開日: 2012/04/21
DOI
https://doi.org/10.3323/jcorr.60.497
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鋼構造物を腐食による致命的損傷に対して,安全に供用するためには,部材・部位レベルの腐食環境を定量的に把握した上で,その経時腐食挙動を評価することが重要になる.本研究ではFe/Ag対で構成されるACM型腐食センサーを用いて,降雨の影響を受ける無塗装普通鋼板の経時腐食挙動を評価するための方法を提案することを目的とした.そのために,無塗装普通鋼板を用いた大気暴露試験を行った.また,試験体の表裏面における腐食環境と平均腐食深さの関係を定量評価するために,それらの腐食環境をACM型腐食センサーによりモニタリングした.
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