Контроль состояния грунта в мобильном коррозионном мониторинге магистральных трубопроводов по показателю рН

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Раденков, Тимофей Александрович
Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Введение …………………………………………………………………………………………………………… 4
Глава 1. Литературный обзор …………………………………………………………………………… 11
1.1 Коррозия ………………………………………………………………………………………………….. 11
1.2. Электрохимические процессы ………………………………………………………………….. 13
1.2.1. Локальные элементы коррозии ………………………………………………………… 13
1.2.2. Типы элементов ………………………………………………………………………………. 15
1.3. Защита от коррозии ………………………………………………………………………………….. 16
1.3.1. Пассивные методы защиты ……………………………………………………………… 17
1.3.2. Электрохимическая защита …………………………………………………………….. 19
1.3.3. Катодная защита……………………………………………………………………………… 20
1.4. Коррозионная активность грунта ……………………………………………………………… 23
1.5. Почвы. Структура и свойства …………………………………………………………………… 24
1.5.1. Механический состав почвы ……………………………………………………………. 26
1.6. рН (водородный показатель) …………………………………………………………………….. 29
1.7. Основные методы определения рН …………………………………………………………… 29
1.8. Индикаторные электроды…………………………………………………………………………. 31
1.8.1. Стеклянный электрод ……………………………………………………………………… 31
1.8.2. Хингидронный электрод …………………………………………………………………. 32
1.8.3. Сурьмяный электрод……………………………………………………………………….. 34
1.9. Коррозионный мониторинг ………………………………………………………………………. 35
1.9.1. Контролируемые параметры мониторинга ………………………………………. 36
1.9.2. Мобильный коррозионный мониторинг …………………………………………… 36
1.9.3. Средства мобильного коррозионного мониторинга …………………………. 37
1.10.Потенциал-рН диаграммы ………………………………………………………………………… 40
1.11.Выводы по разделу…………………………………………………………………………………… 42
Глава 2. Разработка потенциометрического датчика для определения
рН почв …………………………………………………………………………………………………………… 44
2.1. Методика выполнения потенциометрического эксперимента ……………………. 44
2.2. Общие требования к pH-датчикам ……………………………………………………………. 46
2.2.1. Исследование зависимости рН от почвенного горизонта …………………. 47
2.2.2. Исследование зависимости рН от точки отбора пробы почвы ………….. 48
2.2.3. Выбор датчика ………………………………………………………………………………… 51
2.3. Модификация хингидронного электрода полимерным композитом ………….. 54
2.3.1. Изучение возможности расширения измеряемого диапазона pH………. 56
2.4. Разработка композитного электрода на основе полимерной
матрицы ………………………………………………………………………………………….. 58
2.4. Модификация сурьмяного электрода полимерным композитом ………………… 65
2.4.1. Попытка создания композитного сурьмяного датчика ……………………… 67
2.4.2. Модификация сурьмяного электрода созданием
оловянно-сурьмяного сплава …………………………………………………………… 68
Глава 3. Разработка дифференциальной схемы для определения
рН различных сред ………………………………………………………………………………………….. 74
3.1. Разработка схемы …………………………………………………………………………………….. 74
3.2. Выбор электрода сравнения ……………………………………………………………………… 79
3.3. Аппробация SbSn датчика ………………………………………………………………………… 81
Глава 4. Разработка методики определения рн в грунтах ………………………………….. 86
4.1. Исследование зависимости рН почвы от длительности экстракции …………… 86
4.2. Исследование зависимости рН от количества воды в почвенной
суспензии ………………………………………………………………………………………………… 87
Заключение …………………………………………………………………………………………………….. 92
Список использованных источников ……………………………………………………………….. 93
Приложение 1 Акт внедрения результатов диссертационной работы ……………… 105

Актуальность темы. В настоящее время широко используется способ
транспортировки жидких, твёрдых и газообразных видов продукции
трубопроводным транспортом. В 1863 году русский учёный Д. И. Менделеев
предложил и убедительно аргументировал идею использования трубопровода для
перекачки нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация трубопроводов различного
назначения сопряжена с коррозией материала труб. Магистральные трубопроводы
(далее МТ), обладающие наибольшей протяжённостью подвержены
возникновению аварийных ситуаций, связанных с коррозией, которая является
одной из основных причин их разгерметизации.
Использование активных и пассивных методов защиты, позволяет
сократить потери металла трубопровода. Для предотвращения аварийных
ситуаций и увеличения ресурса материала труб широко применяется
электрохимическая защита. В свою очередь, коррозионный мониторинг
обеспечивает контроль ресурса трубопровода и позволяет эффективно
регулировать параметры электрохимической защиты. Большим преимуществом
обладают измерительные устройства, способные проводить определение
параметров коррозионной активности грунта непосредственно на месте, в
полевых условиях. Контроль значения водородного показателя (pH) позволяет
прогнозировать возможные химические реакции на поверхности материала
трубопровода.
Контроль рН грунта потенциометрическим методом в настоящее время
является оптимальным для задач коррозионного мониторинга. Основными
преимуществами относительно прочих методов являются скорость и удобство
проведения измерений. Отдельным положительным фактором является низкая
погрешность, которая для большинства решаемых задач зачастую избыточна.
В настоящее время на рынке представлен широкий спектр оборудования
для потенциометрического определения рН грунта. При этом, проведение
измерений «в поле» (at site) требует от электродной системы рН-метра
улучшенных прочностных характеристик и устойчивости к износу. Большинство
современных решений в данной области не отвечают данному требованию.
Актуальной задачей при создании рН-метров для мобильного коррозионного
мониторинга является разработка электродных систем, инвариантных к
изменениям неинформативных параметров, устойчивых к механическим
воздействиям и не требующих специфических условий при транспортировке,
хранении и подготовке к работе.
Рекомендованный в ГОСТ 26423-85 для контроля рН почв стеклянный
электрод пригоден для проведения измерений в лабораторных условиях, но
обладает рядом недостатков, ограничивающих его применение в полевых
условиях:
 хрупкость;
 низкая помехозащищённость;
 необходимость соблюдения специальных условий перевозки и подготовки к
работе;
 долгое время установки потенциала (около 3-х минут).
Необходима разработка датчика, способного производить контроль
непосредственно на месте пробоотбора. Также, одной из наиболее приоритетных
задач в области измерения рН грунтов является разработка рН датчиков не
требующих предварительной калибровки.
Отдельное внимание при контроле состояния трубопровода уделяется
методике проведения измерений. На текущий момент в коррозионном
мониторинге применяется методика пробоотбора и последующего анализа почвы
в лабораторных условиях согласно ГОСТ 29269-91 в соответствии с СТО Газпром
9.4-023-2013. Процесс транспортировки, подготовки почвенной пробы и
непосредственно проведение анализа в лаборатории занимает продолжительное
время и не отвечает требованиям, предъявляемым к измерительным средствам
для мобильного коррозионного мониторинга магистральных трубопроводов.
Целью диссертационной работы является разработка рН чувствительного
датчика и методики контроля рН в мобильном коррозионном мониторинге
магистральных трубопроводов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Анализ существующих методов и средств контроля рН грунта
применительно к коррозионному мониторингу.
2. Разработка датчика для контроля рН грунта в мобильном коррозионном
мониторинге.
3. Разработка дифференциальной измерительной схемы с использованием
внутреннего стандарта для упрощения процедуры подготовки датчика к
работе.
4. Создание опытного образца датчика, определение его метрологических
характеристик.
5. Разработка методики контроля рН грунта для задач мобильного
коррозионного мониторинга.
Объектом исследования является состояние грунта, прилегающего к
магистральным трубопроводам (МТ).
Предметом исследования является методика и средство контроля рН почв
в районе МТ.
Методы исследования:
В работе использованы теоретические и экспериментальные методы
исследования, основанные на электрохимическом анализе природных объектов,
пробоотборе, физическом моделировании, проведении экспериментов. Большая
часть исследований проведена в лабораториях кафедры экологии и безопасности
жизнедеятельности ИНК ТПУ.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Разработаны твердотельные датчики для контроля рН природных объектов
на основе хингидронного и сурьмяного электродов, совместимые со
стандартным потенциометрическим оборудованием.
2. Разработана дифференциальная схема измерительного датчика,
позволяющая упростить подготовку оборудования к работе, исключая
необходимость периодической калибровки датчика по серии буферных
растворов.
3. Предложена методика контроля рН грунтов при проведении мобильного
коррозионного мониторинга, исключающая необходимость проведения
пробоотбора и учитывающая неоднородность грунта, связанную с
нарушением почвенных горизонтов по глубине залегания трубопровода.
Исходя из результатов работы, автором были сформулированы основные
научные положения, выносимые на защиту:
1. рН-чувствительный датчик на основе оловянно-сурьмяного сплава
позволяет проводить контроль рН почвы непосредственно на необходимом
участке трубопровода at-site с относительной погрешностью ±4%.
2. Благодаря использованию в качестве электролита электрода сравнения
буферного раствора с известным значением рН, разработанная
дифференциальная схема для контроля рН грунта позволяет избежать
проведения ежедневной калибровки потенциала по серии буферных
растворов.
3. Разработанная методика контроля рН почв при проведении мобильного
коррозионного мониторинга позволяет получить усреднённое и
пограничные значения рН в районе залегания трубопровода. Методика
характеризует коррозионную активность почвы, учитывая разброс значения
рН в зависимости от глубины и точки проведения измерения. Получаемые
значения рН грунта могут быть использованы при оптимизации
электрохимической защиты трубопровода.
Практическая значимость работы:
Разработанный твердотельный датчик для контроля рН почв может быть
использован в составе комплекса для проведения мобильного коррозионного
мониторинга трубопроводов в условиях отсутствия необходимости проведения
процедуры пробоотбора.
Применение дифференциальной измерительной системы с использованием
внутреннего стандарта позволяет упростить процедуру проведения
периодической калибровки датчика в полевых условиях.
Контроль рН грунта, реализованный в соответствии с разработанной
методикой и применением предлагаемого твердотельного датчика в составе
мобильного измерительного комплекса для проведения коррозионного
мониторинга, позволяет проводить корректировку параметров электрохимической
защиты непосредственно на месте.
Апробация результатов. Материалы, вошедшие в диссертационную
работу, докладывались и обсуждались на следующих конференциях, симпозиумах
и семинарах:
 XIII Всероссийской научно-практической конференции имени профессора
Л.П. Кулёва студентов и молодых ученых с международным участием
«Химия и химическая технология в XXI веке».
 XVII Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика:
Эффективность, надежность, безопасность».
 II Всероссийской научно-практической конференции «Неразрушающий
контроль: электронное приборостроение, технологии, безопасность» (работа
отмечена дипломом II степени).
 XVI международном научном симпозиуме имени академика М.А. Усова
студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр».
 II Всероссийской научно-практической конференции школьников,
студентов, аспирантов и молодых ученых «Исследования молодых –
регионам» (работа отмечена дипломом I степени).
 Х Всероссийской научной конференции с международным участием
«Аналитика Сибири и Дальнего Востока».
 Научных семинарах кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
ИНК ТПУ.
Публикации и интеллектуальная собственность.
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 6
рецензируемых статей в центральной печати (1 из списка рекомендованных ВАК,
2 статьи, индексируемые в SCOPUS, 1 патент на полезную модель).
Личный вклад автора заключается в:
 Разработке твердотельного датчика для контроля рН грунта, обладающего
требуемой погрешностью измерений в целях мобильного коррозионного
мониторинга.
 Разработке дифференциальной схемы измерения, позволяющей упростить
процедуру подготовки датчика к работе.
 Разработке методики контроля рН почв при проведении мобильного
коррозионного мониторинга, позволяющей получить данные о значениях
рН грунта в районе залегания трубопровода с целью корректировки
параметров электрохимической защиты.
Структура диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
источников, включающего 110 библиографических ссылок, приложения. Текст
диссертации изложен на 105 страницах, 19 таблицах и иллюстрирован
27 рисунками.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна и
практическая значимость результатов, представлены основные положения,
выносимые на защиту, приведен личный вклад автора и описана структура
диссертационной работы.
В первой главе представлен обзор текущих методов защиты
магистральных трубопроводов от коррозии и текущей системы коррозионного
мониторинга трубопроводов. Далее, в разделе отмечена необходимость контроля
значения рН грунта в районе залегания трубопровода. В заключение первой главы
описана проблема поиска опорного электрода сравнения.
Во второй главе описывается разработка потенциометрического датчика
для контроля рН грунта. Отдельное внимание уделено общей схеме
потенциометрического рН датчика. Использованы материалы патента на
полезную модель. В разделе описывается разработка твердотельных датчиков на
основе хингидронного и сурьмяного электродов. Представлены результаты
измерений, проведённых разработанными датчиками.
Третья глава посвящена разработке дифференциальной схемы измерения
рН датчика. Подробно описана сама схема и принцип её работы. Приведены
данные о результатах применения данной схемы в составе твердотельного
датчика на основе сурьмяно-оловянного сплава. Представлены метрологические
характеристики датчика.
Четвертая глава посвящена разработке методики контроля рН в грунтах.
Описаны условия проведения контроля рН при мобильном коррозионном
мониторинге. Дано обоснование требуемой точности проведения измерения рН
грунта. Представлена методика контроля рН грунта для мобильного
коррозионного мониторинга.

1. Разработан и экспериментально обоснован рН датчик, позволяющий
контролировать рН грунта в целях мобильного коррозионного мониторинга
с относительной погрешностью измерения 4%.
2. Разработана дифференциальная схема измерения для рН-датчика. Схема
позволяет снизить время подготовки измерительного устройства к работе за
счёт исключения процедуры ежедневной калибровки датчика по серии
буферных растворов.
3. Разработана, теоретически подтверждена и экспериментально обоснована
методика проведения измерений при контроле рН грунта в мобильном
коррозионном мониторинге.
4. Результаты, полученные в диссертации, использованы при создании
измерительного комплекса «Кортес», разработанного ООО «Техноаналит»,
г. Томск.

1. Алиев Р.А., Белоусов В.Д., Немудров А.Г., Юфин В.А., Яковлев Е.И.
Трубопроводный транспорт нефти и газа / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов,
А.Г. Немудров, В.А. Юфин, Е.И. Яковлев.–2-е изд., перераб. и доп. М.:
Недра, 1988. — 368 с.
2. Мезенин Н.А. Занимательно о железе. / Н.А. Мезенин.–М.: Металлургия,
1972.–200 с.
3. Семенова И.В.,Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. / Коррозия и защита от
коррозии. / И.В. Семенова, Г.М. Флорианович, А.В. Хорошилов.–М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2002.–157 с.
4. Groysman A., Corrosion for everybody / A. Groysman // Springer Netherlands.–
2010.–Dordrecht.–368 P.
5. Азаренков Н.А., Литовченко С.В., Неклюдов И.М., Стоев П.И. Коррозия и
защита металлов. Часть 1. Химическая коррозия металлов. / Н.А. Азаренков,
С.В. Литовченко, И.М. Неклюдов, П.И. Стоев.–Учебное пособие.–М.:ХНУ,
2007.–187с.
6. Молявко М.А., Чалова О.Б. Коррозия металлов / М.А. Молявко,
О.Б. Чалова.–Учебное пособие.–М.: УГНТУ, 2008.–100с.
7. Улиг Г.Г, Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней / Г.Г. Улиг, Р.У. Реви.–
Введение в коррозионную науку и технику.–М.: Химия, 1989.–174 с.
8. МальцеваГ.Н.Коррозияизащитаоборудованияоткоррозии/
Г.Н. Мальцева под ред. д.т.н., профессора С.Н. Виноградова.–Учебное
пособие.–М.: Пенз. Гос. Университета, 2000.–187 с.
9. Кравцов В.В. Коррозия и защита конструкционных материалов. Принципы
защиты от коррозии / В.В. Кравцов.– Учебное пособие.–М.: УГНТУ, 1999.–
71 с.
10. Авдеенко А.П., Поляков А.Е., Юсина А.Л., Гончарова С.А. Коррозия и
защитаметаллов/А.П.Авдеенко,А.Е.Поляков,А.Л.Юсина,
С.А. Гончарова.–Справочное пособие.–Краматорск: ДГМА, 2004.–112 с.
11. Фомин Г. С. Коррозия и защита от коррозии: энциклопедия международных
стандартов / Г. С. Фомин.—Москва: Протектор, 2013.—714 с.
12. Неверов А.С., Родченко Д.А., Цырлин М.И. Коррозия и защита материалов:
Учебное пособие / А.С. Неверов, Д.А. Родченко, М.И. Цырлин.–М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2015.–224 с.
13. Кофанова Н. К.. Коррозия и защита металлов. Учебное пособие для
студентов технических специальностей / Н. К. Кофанова.–Украина:
Алчевск, 2003.—179 с.
14. Маркин А.Н., Низамов Р.Э., Суховерхов С.В. Нефтепромысловая химия:
практическое руководство / А.Н. Маркин, Р.Э. Низамов, С.В. Суховерхов.–
М.: Дальнаука, 2011.–159с.
15. Berry N. Thermogalvanic Corrosion / N. Berry // Corrosion.–1946.–Vol 2.–
261 P.
16. Uhlig H.H., Noss O. Potentials Set Up by Thermal Gradients In Iron Immersed in
NaCl Solutions / H.H. Uhlig, O. Noss // Corrosion.–1950.–Vol. 6.–P. 140.
17. Simpson V., Jr., S.B. Corrosion and Corrosion Control / V. Simpson, S.B. Jr. //
thesis, Department of Chemical Engineering.–M.I.T.–1950.
18. Revie R. W., Greene N.D. Comparison of the in vivo and in vitro corrosion of 18-
8 stainless steel and titanium / R. W. Revie, N.D. Greene // Corrosion Science.–
1969.–Vol. 9.–P. 755
19. Tragert. W., Robertson W.D. Types of corrosion damge / W. Tragert., W.D.
Robertson // J. Electrochem. Soc.–1955.–Vol. 102.–P. 86.
20. Walton C., Trans. Correlation of Solution Potentials with Orientations of Single
Crystals of High Purity Aluminum / C. Walton //Electrochem. Soc.–1944.–Vol.
85.–P. 239.
21. .Orazem M.E. Underground pipeline corrosion: Detection, analysis and
prevention / M.E. Orazem // Woodhead Publishing.–2014.–343 P.
22. Медведева Л.И., Мурадов А.В., Прыгаев А.К. Коррозия и защита
магистральных трубопроводов и резервуаров: Учебное пособие для вузов
нефтегазового профиля / Л.И. Медведева, А.В. Мурадов, А.К. Прыгаев.– М.:
Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. – 97 с.
23. Винокурцев Г.Г., Первунин В.В., Крупин В.А, Винокурцев А.Г. Защита от
коррозии подземных трубопроводов и сооружений. Учебное пособие / Г.Г.
Винокурцев,В.В.Первунин,В.А.Крупин,А.Г.Винокурцев.–
М:. Ростовский государственный строительный университет, 2003.–13с.
24. Килимник А.Б. Химическое сопротивление материалов и защита от
коррозии. Учебное пособие / А.Б. Килимник.–М.: ТГТУ, 2008.–52 с.
25. Нафиков Г.Ф. Химическое сопротивление материалов и защита от
коррозии. Учебное пособие. Часть 2 / Г.Ф. Нафиков.–М.: Нижнекамский
химико – технологический институт, 2012.–35с.
26. Баранов А.Н., Михайлов Б.Н. Защита металлов от коррозии: Учебное
пособие / А.Н. Баранов, Б.Н. Михайлов.–М.: ИрГТУ, 2004.–74 с.
27. Притула В.А. Электрическая защита от коррозии подземных металлических
сооружений / В.А. Притула. – М.: Государственное энергетическое
издательство, 1958.–183 с.
28. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. Учебное пособие для
вузов / Н.П. Жук.–2-е изд.–М.: ООО ТИД «Альянс», 2006.–222 с.
29. Saji V.S., Cook R. Corrosion Protection and Control Using Nanomaterials / V.S.
Saji, R. Cook // Woodhead Publishing.–2012.–424 P.
30. Проферансов В.П., Лебедев П.Н. Защита подземных сооружений от
коррозии / В.П. Проферансов, П.Н. Лебедев.–М. : Стройиздат, 1968.–112 с.
31. Глазов Н.П., Стрижевский И.В., Калашникова А.М. и др. Методы контроля
и измерений при защите подземных сооружений от коррозии / Н.П. Глазов,
И.В. Стрижевский, А.М. Калашникова.–М.: Недра, 1978.–215 с.
32. Мустафин Ф.М. Обзор методов защиты трубопроводов от коррозии
изоляционными покрытиями / Ф.М. Мустафин.–М.: Нефтегазовое дело. –
2003.–8 с.
33. Наружная антикоррозионная изоляция труб. Технические условия 39-
0147585-49- 98/НПО «ЗНОК и ППД», 1997.–14 с.
34. Полянский В.М., Елисеев Э.А. Водородное охрупчивание [Электронный
ресурс] : Учеб. пособие / В.М. Полянский, Э.А. Елисеев; под ред. В.М.
Полянского.–М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011.–37 с.
35. КоршакА.А.,НечвальА.М..Проектирование иэксплуатация
газонефтепроводов. [учебник для вузов] /; А. А. Коршак, А. М. Нечваль под
ред. А. А. Коршака.–Санкт-Петербург: Недра, 2008.–485 с.
36. СтрижевскийИ.В.Подземнаякоррозияиметодызащиты/
И.В. Стрижевский.–М.: Металлургия, 1984.–112 с.
37. Экилик Г.Н. Электрохимические методы защиты металлов. Методическое
пособие по спецкурсу / Г.Н. Экилик.–Ростов-на-Дону: РГУ, 2004.–50 с.
38. Ромейко В.С. Защита трубопроводов от коррозии / Под ред. В.С. Ромейко.–
Москва: «ВНИИМП», 1998.–208 с.
39. Теплинский Ю.А. Проведение исследований на участках магистральных
трубопроводов, подверженных КРН / Теплинский Ю.А. Коррозия:
материалы, защита, 2005.–№ 6.–10-18 с.
40. Кузин А.В. Исследование коррозионной активности грунтов и блуждающих
токов электроразведкой: учебное пособие / А. В. Кузин; Уральский
государственный горный университет (УГГУ). — Екатеринбург: Изд-во
УГГУ, 2012. — 35 с.
41. Трофимов В.Т. Грунтоведение / В.Т. Трофимов.–М.: Наука, 2005.–1023 с.
42. Стрижевский И.В., Белоголовский А. В., Дмитриев В. И. Защита подземных
металлических сооружений от коррозии: Справочник / И.В. Стрижевский,
А. В. Белоголовский, В. И. Дмитриев.–М.: Стройиздат, 1990.–303 с.
43. Афанасьева Т.В., Василенко В.И., Терешина Т.В., Шеремет Б.В.,
Добровольский Г.В. Почвы СССР / Т.В. Афанасьева, В.И. Василенко, Т.В.
Терешина, Б.В. Шеремет; Отв. ред. Г.В. Добровольский.–М.: Мысль, 1979.–
380 с.
44. Сает Ю.В., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды /
Ю.В. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Янин.–Геохимия окружающей среды.–М.:
Недра, 1990.–334 с.
45. Sanders M.H., Phillip D. Clark, Geomorphology: Processes, taxonomy and
applications / M.H. Sanders, D. Clark Phillip // Nova Science Publishers.–2013.–
Vol. 1.–P. 44
46. Pansu M., Gautheyrou J., Handbook of soil analysis: Mineralogical, organic and
inorganic methods / M. Pansu, J. Gautheyrou // Springer Berlin Heidelberg, 2006.
– pp. 993
47. Теория и практика химического анализа почв / Под ред. Л.А. Воробьевой.–
М.: ГЕОС, 2006.–400 с.
48. Розанов Б. Г., Морфология почв / Б. Г. Розанов,–М.: изд. МГУ, 1983.–432 c.
49. Бейтс Р. Определение рН. Теория и практика / Р. Бейтс.–Изд. 2-е, испр.–М.:
Химия, 1972.–226 с.
50. Кузнецов В.В. Определение рН / В.В. Кузнецов. – М.: Соросовский
образовательный журнал.–том 7.–№ 4, 2001.–44 с.
51. Швабе К. Основы техники измерения pH / К. Швабе. – Пер. с нем. канд.
техн. наук Я. А. Гурвича, С. Т. Кумок ; Под ред. Л. С. Солодаря.–М: Изд-во
иностр. лит., 1962.–471 с.
52. Болотов В.В. , Гайдукевич А.Н. , Свечникова Е.Н. , Сыч Ю.В. , Жукова Т.В.
, Микитенко Е.Е. , Дынник Е.В. , Зареченский М.А. , Колесник С.В.
Аналитическая химия. Учебное пособие для студентов фармацевтических
вузов и факультетов 3-4 уровней аккредитации / В.В. Болотов, А.Н.
Гайдукевич, Е.Н. Свечникова, Ю.В. Сыч, Т.В. Жукова, Е.Е. Микитенко, Е.В.
Дынник,М.А.Зареченский,С.В.Колесник.–М.:НФАУ«Золотые
страницы», 2001.–455 с.
53. Барбалат Ю.А., Беклемишев М.К., Борзенко А.Г., Дмитриенко С.Г., Каменев
А.И., Мугинова С.В., Осипова Е.А., Осколок К.В., Смоленков А.Д.,
ШаповаловаЕ.Н.Прикладнойхимическийанализ:практическое
руководство / Ю.А. Барбалат, М.К. Беклемишев, А.Г. Борзенко, С.Г.
Дмитриенко, А.И. Каменев, С.В. Мугинова, Е.А. Осипова, К.В. Осколок,
А.Д. Смоленков,Е.Н.Шаповалова.–Отделоперативнойпечатии
информации химического факультета МГУ Москва, 2008.–С. 94.
54. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы.
Качественный анализ, книга первая, изд. 4-е / А.П. Крешков.–М.: Химия,
1976.–134 с.
55. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. Учебное пособие / А.Г.
Стромберг, Д.П. Семченко.–4-е изд., испр.–М.: Высшая школа, 2001.–528 с.
56. Под редакцией Никольского Б.П. Сборник практических работ по
физической химии. Выпуск 2 / Под ред. Б.П. Никольского.–М.:
Ленинградский университет, 1956.–83 с.
57. Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. Издание четвертое / В.В.
Скорчеллетти.–М.: «Химия», 1974.–267 с.
58. Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И.Н.. Физическая Химия. Книга 2.
Электрохимия. Химическая кинетика и катализ / К.С. Краснов, Н.К.
Воробьев, И.Н. Годнев.–М.: Высшая школа, 1995.–89 с.
59. Левин А.И., Помосов А.В. Лабораторный практикум по теоретической
электрохимии. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е / А.И. Левин,
А.В. Помосов.–М.: Металлургия, 1979.–158 с.
60. Kulasekaran, G., Lakshimipathy R., Alexander J. Modification in pH
measurements for getting accurate pH values with different pH meters
irrespective of aging and drifts in the meters / G. Kulasekaran, , R.
Lakshimipathy, J. Alexander // International Journal of ChemTech Research.–
2015.–Vol. 8.–Issue 5.–P.16-24
61. I.M. Perez De Vargas Sansalvador, C.D. Fay, J. Cleary, A.M. Nightingale, , M.C.
Mowlem, , D. Diamond, Autonomous reagent-based microfluidic pH sensor
platform / I.M. Perez De Vargas Sansalvador, C.D. Fay, J. Cleary, A.M.
Nightingale, , M.C. Mowlem, , D. Diamond // Sensors and Actuators B:
Chemical.–2016.–Vol. 225.–P.369-376
62. Неудачина Л. К. , Петрова Ю. С. , Лакиэкилиза Н. В. , Лебедева Е. Л.
Электрохимические методы анализа : руководство к лабо- ратор.
практикуму : [учеб.-метод. пособие] / Л. К. Неудачина, Ю. С. Петрова,
Н. В.Лакиэкилиза, Е. Л.Лебедева.–М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. федер. ун-т.–Екатеринбург : Изд во Урал. ун-та, 2014.–
136 с.
63. Стифатов Б.М., Мощенская Е.Ю. Потенциометрические методы анализа:
Метод. указ. к лаб. Работам / Сост. Б.М. Стифатов, Е.Ю. Мощенская.–
Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2013.–31 с
64. Романенко С.В. Равновесные электродные процессы. Потенциометрия.
Методические указания / С.В. Романенко.–М.: ТПУ, 2004.–26с.
65. Белюстин А.А. Потенциометрия: физико-химические основы и применения.
Учебное пособие / А.А. Белюстин.–М.: Лань, 2015.–119 с.
66. Герасимова Н.С. Потенциометрические методы анализа: Методические
указания к выполнению домашних заданий по аналитической химии / Н.С.
Герасимова.–М.: МГТУ им. Баумана, 2010.–13 с
67. Шульц М.М. Исследование натриевой функции стеклянных электродов /
М.М. Шульц. – Учёные записки ЛГУ № 169. Серия химических наук № 13.
– 1953. – 80-156 c.
68. Eisenman G. Glass Electrodes for Hydrogen and other Cations. Principles and
practice / Edited by G. Eisenman. NY: M. Dekker.–1967.–582 P.
69. Scholz, F.; Düssel, H.; Meyer, B. Fresenius J. A new pH-sensor based on
quinhydrone / F. Scholz, H. Düssel, B. Meyer, J. Fresenius. – Anal. Chem.–
1993.–Vol. 347.–P. 458-459,
70. Раденков Т.А. Композитный хингидронный датчик для контроля pH
природных вод / С.В. Романенко, А.Г. Кагиров, Т.А. Раденков // Контроль.
Диагностика, 2011.–No Sp.– 146–148 с.
71. Алхасов С.С., Милешко Л.П., Хлебинская А.С. Принцип функционирования
и основные сферы использования ионоселективных полевых транзисторов /
С.С. Алхасов, Л.П. Милешко, А.С. Хлебинская. – М.: Интернет журнал
«Технологии техносферной безопасности».–Выпуск №5, 2014.–3 с.
72. Павлюченко А.С., Кукла А.Л., Голтвянский Ю.В., Архипова В.М., Дзядевич
С.В., Солдаткин А.П. Исследование стабильности характеристик рН-
чувствительных полевых транзисторов / А.С. Павлюченко, А.Л. Кукла,
Ю.В. Голтвянский, В.М. Архипова, С.В. Дзядевич, А.П. Солдаткин. – М.:
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника.–Выпуск № 45, 2010.–1 с.
73. Кукла А.Л., Лозовой С.В., Павлюченко А.С., Нагибин С.Н. Исследование
метрологических параметров датчиков на основе рН – чувствительных
полевых транзисторов / А.Л. Кукла, С.В. Лозовой, А.С. Павлюченко,
С.Н. Нагибин. – М.: Технология и конструирование в электронной
аппаратуре.–Выпуск № 2-3, 2013.–67 с.
74. Макаров А.Г., Раздобреев Д.А., Сагида М.О. Сенсоры рН на основе
халькогенидов железа / А.Г. Макаров, Д.А. Раздобреев, М.О. Сагида.–М:
Вестник ОГУ.–Выпуск № 6, 2014.–224 с.
75. Manjarrés C., Garizado D., Obregon M., Socarras N., Calle M., Jimenez-Jorquera
C. Chemical sensor network for pH monitoring / C. Manjarrés, D. Garizado, M.
Obregon, N. Socarras, M. Calle, C. Jimenez-Jorquera // Journal of Applied
Research and Technology.–(2016).–Vol. 14.–Issue 1.–p.1–8
76. Scholz F., Steinhardt T., Kahlert H., Behnert J. A New calibration free pH-probe
for in situ measurements of soil pH / F. Scholz, T. Steinhardt, H. Kahlert, J.
Behnert // Electroanalysis.–2004.–Vol. 16.–Issue 24.–P. 2058–2064
77. Schirrmann M., Gebbers R., Kramer E., Seidel J. Soil pH Mapping with an On-
The-Go Sensor / M. Schirrmann, R. Gebbers, E. Kramer, J. Seidel // Sensors.–
2011.–Vol. 11.–Issue 1.–P. 573-598
78. Sheng Q., Zhang X., Li P., Liu L., Chen S. Crops planting information extraction
based on multi-temporal remote sensing images / Q.Sheng, X. Zhang, P. Li, L.
Liu, S. Chen // Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society
of Agricultural Engineering.–2013.–Vol. 29.–Issue 6.–P.59-65
79. Sjöberg F., Nilsson G. Dual mode antimony electrode for simultaneous
measurements of PO2 and pH / F. Sjöberg, G. Nilsson // Acta Anaesthesiologica
Scandinavica.–2000.–Vol. 44.–Issue 1.–P.32-36
80. inoshita, E., Ing an, F., Ed all, G., Thulin, S., G ab, S. Polycrystalline and
monocrystalline antimony, iridium and palladium as electrode material for pH-
sensing electrodes / E. Kinoshita, F. Ingman, G. Ed all, S. Thulin, S. G ab //
Talanta.– 1986.–Vol.33.–Issue 2.–Р. 125–134.
81. Kurzweil, P. Metal oxides and ion-exchanging surfaces as pH sensors in liquids:
State-of-the-art and outlook / P. Kurzweil //Sensors (Switzerland).–2009.–Vol.9.–
Issue 6.–P. 4955–4985
82. Chen, D., Zheng, J., Fu, C. The investigation of H+ response characteristic of
Ir/IrOx metallic oxide electrode/ D. Chen, J. Zheng, C. Fu //Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare Metal Materials and Engineering.–2004.–Vol.33.–Issue 8. –
P. 831–834.
83. Wang, C.J., Cai, G.M., Zhang, J.Y., Du, S.X. Investigation on Tungsten Needle
pH Sensor Modified by Polyaniline Film and its Applications to the Crucian pH
Detection / C.J. Wang, G.M. Cai, J.Y. Zhang, S.X. Du //Applied Mechanics and
Materials.–2012.–Vol. 105–107.–P. 1831–1834.
84. Ha, Y., Wang, M. Capillary melt method for micro antimony oxide pH electrode /
Y. Ha, M. Wang //Electroanalysis.–2006.–Vol.18.–Issue 11.–P. 1121–1125.
85. Dobocan C.A., Stoica O., Popescu V. Testing, determination and validation of the
mathematical equation an antimony pH sensor / C.A. Dobocan, O. Stoica, V.
Popescu // Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International
DAAAM Symposium. – 2012. – Vol. 25. – Issue 1. – P.497-500
86. Лобова, П.А., Баранов, А.Н. Коррозионный мониторинг, как средство
управленияцелостностьютрубопроводоввнефтехимической
промышленности [Электронный ресурс]/ П.А. Лобова, А.Н. Баранов//
Системы. Методы. Технологии. –2014.–№ 3(23)
87. Jaikang, P., Grudpan, K., Kanyanee, T. Conductometric determination of
ammonium ion with a mobile drop/ P. Jaikang, K. Grudpan, T. Kanyanee //
Talanta.–2015.–Vol. 132.–P. 884–888.
88. Magdoff F.R., Bartlett R.J. Soil pH Buffering Revisited / F.R. Magdoff, R.J.
Bartlett // Journal Soil Science Society of America. – 1985. – Vol. 49. – Issue 1. –
P.145-148
89. Монахов, А.Н., Трофимов, П.Н., Алякринский, А.Л., Елизаров, С.В.
Система комплексного коррозионного мониторинга установки первичной
переработки нефти [Электронный ресурс]/ А.Н. Монахов, П.Н. Трофимов,
А.Л.Алякринский,С.В.Елизаров//СТА.–2006.–№2.–
http://www.cta.ru/cms/f/342837.pdf
90. М-01.04.04-03 Методические указания по организации и исполнению
программ мониторинга коррозии промысловых трубопроводов. ОАО
«Газпром нефть».–М.: Департамент добычи нефти и газа, 2009.–55 с.
91. Виноградова С.С., Кайдриков Р.А., Журавлев Б.Л., Назмиева Л.Р., Ткачева
В.Э. Коррозионный мониторинг и контроль эффективности защиты
металлический конструкций: учебное пособие./ С.С. Виноградова, Р.А.
Кайдриков, Б.Л. Журавлев, Л.Р. Назмиева, В.Э. Ткачева.–Казань: КГТУ,
2007.–100 с.
92. Pourbaix, M. Thermodynamics and corrosion/ M. Pourbaix //Corrosion Science.
–1990.–Vol. 3.–Issue 10.–P. 963—988.
93. Тюрин, А. Г. Диаграмма рН – потенциал стали 08Х15Н5Д2Т / А. Г. Тюрин //
Вестник Челябинского университета. Серия 4. Химия: Научный журнал.–
2001.– С. 164.–178
94. Тюрин,А.Г.МоделированиедиаграммрН–потенциал
многокомпонентных смешанных систем / А. Г. Тюрин // Химический
журнал уральских университетов, 2002.– Т. 3.–148–161 с.
95. Тюрин,А.Г.Термодинамикахимическойиэлектрохимической
устойчивости сплавов. Часть 1. Общие принципы. Высокотемпературное
окисление: учебное пособие / А.Г. Тюрин — В 2-х частях.–Челябинск:
Челябинский государственный университет, 2004.–86 с.
96. Герасимов Я.И. Курс физической химии. Том 2:Учебное пособие / Я.И.
Герасимов, В.П. Древинг, Е.Н. Еремин, А.В. Киселев, В.П. Лебедев, Г.М.
Панченков, А.И. Шлыгин – 2-е изд., знач. доп.–М: Химия, 1973.–624 с.
97. Pesterfield, L.L., Maddox, J.B., Crocker, M.S., Schweitzer, G.K. Pourbaix (E –
pH-M) diagrams in three dimensions/ L.L. Pesterfield, J.B. Maddox, M.S.
Crocker, G.K. Pourbaix // Journal of Chemical Education.–2012.–Vol. 89.–Issue
7.–Р. 891–899.
98. Spitzer, P., Werner, B. Improved reliability of pH measurements/ P. Spitzer, B.
Werner //Analytical and Bioanalytical Chemistry.–2002.–Vol.374.–Issue 5.–P.
787–795.
99. Лурье, Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. / Ю.Ю. Лурье.–5-е изд.
перераб. и доп.–М.: Химия. 1979.–480 с
100. Thunjai T., Boyd C.E., Dube K. Aquaculture Pond Bottom Soil Quality
Management / T. Thunjai, C.E. Boyd, K. Dube // Journal of the World
Aquaculture Society.–2001.–Vol. 32.–Issue 2.–P.141-152
101. Wang X., Tang C., Mahony S., Baldock J.A., Butterly C.R. Factors affecting the
measurement of soil pH buffer capacity: approaches to optimize the methods /
X. Wang, C. Tang, S. Mahony, J.A. Baldock, C.R. Butterly // European Journal
of Soil Science.–2015.–Vol. 66.–Issue 1.–P.53-64
102. Courchesne F., Savoie S., Dufresne A. Effects of air-drying on the measurement
of soil pH in acidic forest soils of Quebec, Canada / F. Courchesne, S. Savoie,
A. Dufresne // Soil Science.–1995.–Vol. 160.–Issue 1.–P.56-68
103. The Kinetics of the Quinhydrone Electrode Reaction / R. Rosenthal, A.E. Lorch,
L.P. Hammet // J. American Chemical Society.–1937.–Vol. 59.–P. 1795-1804
104. Adamchuk V.I., Lund E.D. Direct measurement of soil chemical properties on-
the-go using ion-selective electrodes / V.I. Adamchuk, E.D. Lund // American
Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International
Meeting.–2008.–Vol. 5.–P. 2861-2871
105. Adamchuk V.I., Morgan M.T., Brouder S.M. Development of an on-the-go soil
ph mapping method: analysis of measurement variability / V.I. Adamchuk, M.T.
Morgan, S.M. Brouder // Applied Engineering in Agriculture.–2006.–Vol. 22.–
Issue 3.–P. 335-344
106. Conyers M.K., Uren N.C., Helyar K.R. Causes of changes in pH in acidic
mineral soils / M.K. Conyers, N.C. Uren, K.R. Helyar // Soil Biology and
Biochemistry.–1995.–Vol. 27.–Issue 11.–P. 1383-1392
107. Thiele-Bruhn S., Wessel-Bothe S., Aust M.O. Time-resolved in-situ pH
measurement in differently treated, saturated and unsaturated soils / S. Thiele-
Bruhn, S. Wessel-Bothe, M.O Aust // Journal of Plant Nutrition and Soil
Science.–2015.–Vol. 178.–Issue 3.–P.425-432
108. Fazal T., Ismail B., Khan A.M., Khan R.A., Naqvi A.A., Hamid F.S., Sabir
M.A., Faridullahd, Khan A.R. Comparative Studies on the Use of Binary and
Ternary Combinations of Various Acidifying Agents for the Reduction of Soil
pH / T. Fazal, B. Ismail, A.M. Khan, R.A. Khan, A.A. Naqvi, F.S. Hamid, M.A.
Sabir, Faridullahd, A.R. Khan // Communications in Soil Science and Plant
Analysis.–2016. –Vol. 47.–Issue 1.–P.11-18
109. Cobb. J., Uhlig H. Resistance of Titanium to Sulfuric and Hydrochloric Acids
Inhibited by Ferric and Cupric Ions / J. Cobb, H. Uhlig // Journal
electrochemical society.–1952.–Vol. 99.–P. 13.
110. Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В. Агропочвоведение 2-е изд / В.Д.
Муха, Н.И. Картамышев, Д.В. Муха.–М.: Колосc, 2003.–528 с.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать «Контроль состояния грунта в мобильном коррозионном мониторинге магистральных трубопроводов по показателю рН»

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Екатерина Д.
    4.8 (37 отзывов)
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два об... Читать все
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два образования: экономист-менеджер и маркетолог. Буду рада помочь и Вам.
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Логик Ф. кандидат наук, доцент
    4.9 (826 отзывов)
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские дисс... Читать все
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
    #Кандидатские #Магистерские
    1486 Выполненных работ
    Елена Л. РЭУ им. Г. В. Плеханова 2009, Управления и коммерции, пре...
    4.8 (211 отзывов)
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно исполь... Читать все
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно использую в работе графический материал (графики рисунки, диаграммы) и таблицы.
    #Кандидатские #Магистерские
    362 Выполненных работы
    Кормчий В.
    4.3 (248 отзывов)
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    #Кандидатские #Магистерские
    335 Выполненных работ
    Мария А. кандидат наук
    4.7 (18 отзывов)
    Мне нравится изучать все новое, постоянно развиваюсь. Могу написать и диссертацию и кандидатскую. Есть опыт в различных сфера деятельности (туризм, экономика, бухучет... Читать все
    Мне нравится изучать все новое, постоянно развиваюсь. Могу написать и диссертацию и кандидатскую. Есть опыт в различных сфера деятельности (туризм, экономика, бухучет, реклама, журналистика, педагогика, право)
    #Кандидатские #Магистерские
    39 Выполненных работ
    Екатерина П. студент
    5 (18 отзывов)
    Работы пишу исключительно сама на основании действующих нормативных правовых актов, монографий, канд. и докт. диссертаций, авторефератов, научных статей. Дополнительно... Читать все
    Работы пишу исключительно сама на основании действующих нормативных правовых актов, монографий, канд. и докт. диссертаций, авторефератов, научных статей. Дополнительно занимаюсь английским языком, уровень владения - Upper-Intermediate.
    #Кандидатские #Магистерские
    39 Выполненных работ
    Андрей С. Тверской государственный университет 2011, математический...
    4.7 (82 отзыва)
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на... Читать все
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на продолжение диссертационной работы... Всегда готов помочь! ;)
    #Кандидатские #Магистерские
    164 Выполненных работы
    Сергей Е. МГУ 2012, физический, выпускник, кандидат наук
    4.9 (5 отзывов)
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым напра... Читать все
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым направлениям физики, математики, химии и других естественных наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    5 Выполненных работ
    Глеб С. преподаватель, кандидат наук, доцент
    5 (158 отзывов)
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной с... Читать все
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной специальности 12.00.14 административное право, административный процесс.
    #Кандидатские #Магистерские
    216 Выполненных работ

    Последние выполненные заказы

    Другие учебные работы по предмету