陰極極化對(duì)微生物腐蝕的影響研究進(jìn)展
21世紀(jì)是海洋的世紀(jì),隨著陸地上有限資源的不斷減少,人們紛紛把目光投向豐富的海洋資源,對(duì)海洋資源的開發(fā)力度不斷加大,同時(shí)惡劣的海洋腐蝕環(huán)境就成為了必須面臨的一大難題。在海洋環(huán)境中使用最為廣泛的金屬材料,在海洋中的腐蝕更是一個(gè)涉及多個(gè)方面因素的復(fù)雜的電化學(xué)過(guò)程,微生物是其中一個(gè)很重要的復(fù)雜因素。微生物腐蝕 (MIC) 是指由于微生物的自身生命活動(dòng)及其代謝產(chǎn)物直接和間接地加速金屬材料腐蝕過(guò)程的現(xiàn)象,幾乎可以在所有常用材料上發(fā)生,廣泛存在于各種自然環(huán)境。有統(tǒng)計(jì)表明,微生物對(duì)金屬材料的腐蝕占總金屬材料腐蝕的20%左右。除此之外,微生物腐蝕還會(huì)引起一些安全隱患。微生物的種類繁多,腐蝕機(jī)理也是各不相同,其中硫酸鹽還原菌和鐵氧化菌分別是厭氧菌和好氧菌的典型代表。關(guān)于硫酸鹽還原菌的腐蝕機(jī)理,有許多理論,傳統(tǒng)的關(guān)于硫酸鹽還原菌的腐蝕理論有陰極去極化機(jī)理、代謝產(chǎn)物腐蝕機(jī)理、濃差電池機(jī)理等等。1934年Kuehr等率先提出了硫酸鹽還原菌腐蝕的經(jīng)典機(jī)理,他認(rèn)為SRB所含的氫化酶能使其利用在陰極區(qū)產(chǎn)生的H將硫酸鹽還原成硫化氫,從而在厭氧電化學(xué)腐蝕過(guò)程中,起到了陰極去極化劑的作用,導(dǎo)致金屬腐蝕加速。Booth等通過(guò)測(cè)定在SRB存在下低碳鋼的陰極腐蝕特征,測(cè)量結(jié)果證實(shí)了陰極去極化理論。但是該機(jī)理也有很多不完善的地方,不能解釋所有SRB引起的腐蝕過(guò)程和現(xiàn)象。濃差電池理論主要是認(rèn)為當(dāng)金屬表面有腐蝕產(chǎn)物部分覆蓋時(shí),會(huì)阻止氧氣向金屬表面擴(kuò)散,在金屬表面形成低氧區(qū),形成氧濃差電池,從而加速了金屬表面原有的腐蝕狀況 。此外,微生物在金屬表面的不規(guī)則附著,微生物膜分布和結(jié)構(gòu)的不均勻性,腐蝕產(chǎn)物的局部堆積等,都會(huì)形成氧的濃差電池 。代謝產(chǎn)物理論主要源于SRB的代謝產(chǎn)物硫化物,也有人認(rèn)為是代謝產(chǎn)物磷化物的作用。King等發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)基中Fe 2+ 對(duì)低碳鋼厭氧腐蝕有影響。當(dāng)Fe 2+ 濃度較低時(shí),金屬表面會(huì)形成FeS保護(hù)膜;而當(dāng)Fe 2+ 濃度較高時(shí),F(xiàn)e 2+ 足以沉淀所有菌生硫化物,不能再生成保護(hù)膜,使腐蝕速率大大增加。Iverson等提出SRB的厭氧腐蝕也是由于其代謝產(chǎn)物磷化物作用的結(jié)果,在厭氧條件下產(chǎn)生了具有較高活性及揮發(fā)性的磷化物,與基體鐵產(chǎn)生了磷化鐵。近些年來(lái)的研究,人們?cè)絹?lái)越注意到SRB細(xì)菌本身在微生物腐蝕中的作用。隨著生物電化學(xué)知識(shí)的拓展,文獻(xiàn)提出了生物催化硫酸鹽還原理論 (BCSR),該理論的創(chuàng)新之處在于整個(gè)陰極反應(yīng)發(fā)生在SRB的細(xì)胞膜內(nèi)(生物陰極),而不是傳統(tǒng)的“物理陰極”。鐵氧化菌 (IOB) 的腐蝕機(jī)理主要是將二價(jià)鐵離子氧化成三價(jià)鐵離子,從中獲得能量。厭氧的SRB和好氧的IOB還可以通過(guò)協(xié)同作用加速工程材料的腐蝕,IOB消耗介質(zhì)中的氧,為厭氧的SRB創(chuàng)造合適的生長(zhǎng)環(huán)境,促進(jìn)SRB對(duì)基體的腐蝕。Liu等研究了在人造海水中,SRB和IOB混合時(shí)碳鋼的腐蝕行為,結(jié)果表明:當(dāng)SRB和IOB同時(shí)培養(yǎng)時(shí),IOB抑制了浮游SRB的生長(zhǎng),但是促進(jìn)了附著SRB的生長(zhǎng),SRB和IOB混合具有協(xié)同作用,促進(jìn)了試樣的點(diǎn)蝕。目前添加殺菌劑是抑制微生物腐蝕的常用方法,但是大量化學(xué)殺菌劑的投加必然給環(huán)境造成二次污染,增加環(huán)境負(fù)荷,給環(huán)境保護(hù)帶來(lái)挑戰(zhàn),隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),研發(fā)新的抑制方法十分重要。如何通過(guò)電化學(xué)手段來(lái)控制天然海水中微生物在金屬表面的附著,是近年來(lái)微生物腐蝕研究中的熱點(diǎn)。研究發(fā)現(xiàn)陰極保護(hù)達(dá)到一定電位后能夠抑制微生物腐蝕,與防腐涂層連用不僅經(jīng)濟(jì)效果好,也有實(shí)用價(jià)值,被廣泛使用 。但是其具體的影響機(jī)理還有待進(jìn)一步研究。
一、陰極保護(hù)對(duì)微生物腐蝕影響的研究現(xiàn)狀
目前雖然有很多研究表明陰極保護(hù)會(huì)抑制微生物膜的附著、生長(zhǎng),抑制微生物腐蝕,但是由于微生物種類繁多、腐蝕環(huán)境復(fù)雜,其機(jī)理還存在很多爭(zhēng)議,目前的研究主要集中于電泳力、靜電作用力和陰極氧還原反應(yīng)的作用。同時(shí)陰極極化對(duì)已成型的微生物膜的影響也是人們研究和關(guān)注的焦點(diǎn),在實(shí)際工程中,陰極電位的選擇也是一個(gè)重要的問(wèn)題。下面分別加以評(píng)述。
1.1 電泳力和靜電作用力的影響
Poortinga等通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)外加電流能使細(xì)菌脫附,他們認(rèn)為施加陰極電流時(shí)產(chǎn)生的電場(chǎng),會(huì)對(duì)吸附的細(xì)菌產(chǎn)生一種電泳力,這種電泳力和陰極極化產(chǎn)生的靜電作用力共同造成了細(xì)菌的脫附。目前,關(guān)于電泳力的研究比較少,比較集中于研究靜電斥力。細(xì)菌菌體蛋白質(zhì)含量大于50%,細(xì)菌等生物細(xì)胞的蛋白質(zhì)都具有兩性游離的性質(zhì),對(duì)于組成蛋白質(zhì)的氨基酸,當(dāng)氨基酸解離成陰陽(yáng)離子的趨勢(shì)及程度相等時(shí),靜電荷為零,呈電中性,此時(shí)溶液的pH值即稱為細(xì)菌等電點(diǎn)。當(dāng)外界溶液的pH值大于該等電點(diǎn)時(shí),兩性離子釋放質(zhì)子帶負(fù)電;當(dāng)外界溶液的pH值小于該等電點(diǎn)時(shí),兩性離子質(zhì)子化帶正電。細(xì)菌的等電點(diǎn)pH值大都在2~5之間,而大多數(shù)細(xì)菌的培養(yǎng)、生長(zhǎng)是在中性或弱堿性的環(huán)境之中,所以細(xì)菌多呈顯電負(fù)性,而受到陰極極化的材料表面會(huì)形成一個(gè)帶負(fù)電荷的區(qū)域,所以在此區(qū)域內(nèi)細(xì)菌會(huì)受到靜電排斥作用,但是影響的力度還有待研究。Saravia等研究發(fā)現(xiàn),施加陰極保護(hù)時(shí),無(wú)論兼性好氧和好氧菌都會(huì)脫附,但是硫酸鹽還原菌的吸附量不會(huì)減少。他們假設(shè)與等電點(diǎn)有關(guān),溶藻弧菌等好氧菌在中性和堿性pH下帶負(fù)電,會(huì)因陰極極化受到靜電排斥作用。Loeb等研究指出,極化可能通過(guò)靜電斥力改變了細(xì)菌吸附前的表面調(diào)節(jié)過(guò)程,從而影響了細(xì)菌的吸附、腐蝕過(guò)程。Hong等研究了陰極電流、陽(yáng)極電流以及混合電流對(duì)細(xì)菌脫附和失活的影響,發(fā)現(xiàn)施加陰極電流時(shí),細(xì)菌大量從電極表面脫附,但是仍舊在電極表面的細(xì)菌還是活的;相反,施加陽(yáng)極電流時(shí),細(xì)菌在電極表面并沒(méi)有之前的大量脫附,但是仍舊停留在電極表面的細(xì)菌失活了。他們推斷是陰極極化產(chǎn)生的靜電斥力導(dǎo)致了細(xì)菌的大量脫附。Busalmen等在不同離子強(qiáng)度的介質(zhì)中,在金薄膜上進(jìn)行了極化和不極化的實(shí)驗(yàn),通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀察熒光假單胞菌的附著情況,發(fā)現(xiàn)在陰極極化條件下細(xì)菌的附著量減少,他們認(rèn)為這是靜電斥力和氧還原過(guò)程中的pH值改變?cè)斐傻?。孫東菊等通過(guò)研究陰極極化影響微生物腐蝕的機(jī)理,認(rèn)為靜電斥力是電化學(xué)抑菌的輔助機(jī)制,無(wú)氧條件下,陰極極化作用未能有效抑制厭氧微生物在電極表面的附著??傊?,靜電斥力作為影響微生物附著過(guò)程的一種物理作用,會(huì)影響細(xì)菌的吸附過(guò)程,但是它是否起到了主要作用還有待進(jìn)一步研究。
1.2 氧還原反應(yīng)的影響
在海洋環(huán)境中,施加陰極保護(hù),必然會(huì)引起陰極極化,氧的還原會(huì)導(dǎo)致pH值升高,中間還有可能產(chǎn)生過(guò)氧化氫,同時(shí)pH升高到一定數(shù)值,還會(huì)導(dǎo)致鈣鎂離子沉積,這些都可能是陰極保護(hù)抑制微生物腐蝕的因素。
1.2.1 pH值的影響 有很多研究認(rèn)為陰極極化過(guò)程中電極附近的pH值的升高是陰極極化抑制微生物腐蝕的主要機(jī)制。
Perez等研究了在金屬、防銹漆、海水環(huán)境下,陰極保護(hù)對(duì)生物膜附著、生長(zhǎng)的影響,發(fā)現(xiàn)隨著陰極極化電位的負(fù)移,生物的脫附量增多,他們推斷,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是外加電勢(shì)引起了界面pH值的升高。Fletcher和Floodgate通過(guò)研究一種與細(xì)菌吸附有關(guān)的酸性多糖,發(fā)現(xiàn)高pH值的生長(zhǎng)介質(zhì)中,可以影響此多糖的形成,從而影響到細(xì)菌在材料表面的吸附。Del Pozo等通過(guò)改變外加電流和施加時(shí)間,研究發(fā)現(xiàn)施加電流會(huì)減少生物膜中細(xì)菌的數(shù)量,影響生物膜的生長(zhǎng),電流密度越大、施加時(shí)間越長(zhǎng),細(xì)菌數(shù)量的減少越多,在此實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,他們沒(méi)有檢測(cè)到H 2 O 2 等物質(zhì),但是檢測(cè)到了pH值的波動(dòng)較大,他們推斷可能是pH值的改變?cè)斐蛇@種影響。
1.2.2 Ca 2+ 、Mg 2+ 的影響 也有一些研究認(rèn)為,陰極保護(hù)抑菌機(jī)理是pH值升高引起的鈣鎂沉積。雖然靜電斥力能起到抑制作用已被廣泛認(rèn)同,但是人們也普遍認(rèn)為,通過(guò)Ca 2+ 、Mg 2+ 這種二價(jià)陽(yáng)離子的橋梁作用,細(xì)菌可以吸附在帶負(fù)電的表面。
Edyvean等通過(guò)研究陰極保護(hù)和細(xì)菌在不銹鋼上吸附的關(guān)系,得出:在附著初期陰極保護(hù)減少了好氧菌的附著和繁殖,并且減少的程度取決于電流密度;附著生物代謝產(chǎn)生的有機(jī)物質(zhì)不僅會(huì)影響所需電流密度,還會(huì)影響極化過(guò)程中鈣沉積等沉積反應(yīng)發(fā)生的方式,他們認(rèn)為這是因?yàn)殛帢O極化會(huì)導(dǎo)致材料表面pH值的升高,從而導(dǎo)致鈣鎂離子的沉淀,使得局部區(qū)域內(nèi)鈣離子濃度降低,繼而抑制了細(xì)菌在陰極極化的材料表面的吸附。Eashwar等 [27] 通過(guò)研究低碳鋼與不銹鋼和鋅與不銹鋼兩對(duì)電偶對(duì)中生物膜的生長(zhǎng)情況,發(fā)現(xiàn)陰極極化導(dǎo)致界面pH值升高,鈣質(zhì)沉積層的快速生成導(dǎo)致了細(xì)菌的大量脫附。
1.2.3 H 2 O 2 的影響 有的研究認(rèn)為陰極極化抑菌的原因在于過(guò)氧化氫的生成,陰極極化時(shí)氧的還原可能存在兩種途徑:4電子過(guò)程 (O 2 +2H 2 O+4e - →4OH - ) 和二電子過(guò)程 (O 2 +H 2 O+2e - →HO 2 - +OH -HO 2 - +H 2 O+2e - →3OH - ),而過(guò)氧化氫就是二電子過(guò)程的中間產(chǎn)物,但因?yàn)檫^(guò)氧化氫在材料表面附近生成,并且濃度較低,在本體溶液中檢測(cè)不到,所以研究相對(duì)較少。Liu等通過(guò)在接種了細(xì)菌的瓊脂板中插入了一個(gè)陰極一個(gè)陽(yáng)極來(lái)研究陰極極化的抑菌行為。他們發(fā)現(xiàn),有氧時(shí)當(dāng)對(duì)電極施加一個(gè)10 μA的電流16 h后,在陰極形成了一個(gè)抑菌區(qū),而在無(wú)氧時(shí)并沒(méi)有這種現(xiàn)象。并且他們利用鹽橋裝置證明了陰極H 2 O 2 的生成,因此推斷這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因在于有氧時(shí)H 2 O 2 的生成。Istanbullu等通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),施加陰極極化的不銹鋼表面,有H 2 O 2 生成并且電極附近處溶解氧的濃度降低。并通過(guò)對(duì)比加極化和不加極化的電極表面的生物膜生長(zhǎng)情況,極化的表面生物膜生長(zhǎng)很少,而沒(méi)極化的表面有大量生物膜生長(zhǎng)。雖然H 2 O 2 不能在本體溶液中檢測(cè)到,但是其在表面的濃度能夠抑制生物膜的生長(zhǎng)。孫東菊等研究發(fā)現(xiàn)氧還原過(guò)程中H 2 O 2 和OH - 的生成與富集都利于抑制微生物附著,且對(duì)于不同的氧還原途徑,二者所起作用不同,并且推斷陰極氧還原反應(yīng)是電化學(xué)抑菌的主要機(jī)制。
1.3 陰極極化對(duì)生物膜的影響
陰極極化對(duì)微生物及其附著有著很大影響,同時(shí)由于微生物膜在金屬材料表面的形成不僅會(huì)影響材料的開路電位等電化學(xué)性質(zhì),對(duì)腐蝕也有很大的影響,因此陰極極化對(duì)微生物膜的形成過(guò)程和已經(jīng)形成的微生物膜的影響有重要的研究意義。目前大部分的研究表明陰極極化可以有效的抑制微生物附著,但對(duì)已經(jīng)形成的生物膜沒(méi)有很好的抑制效果。Saravia等通過(guò)研究普通脫硫弧菌、脫硫脫硫弧菌和溶藻弧菌在施加陰極保護(hù)時(shí)對(duì)304L不銹鋼的影響,得出:在生物膜生長(zhǎng)的起始階段施加陰極保護(hù)時(shí),細(xì)菌吸附生長(zhǎng)量有明顯的下降;而生物膜已經(jīng)形成后再施加陰極保護(hù),細(xì)菌吸附量沒(méi)有下降。李雨以飽和甘汞電極為參比電極,以鉑片電極為陽(yáng)極,F(xiàn)TO導(dǎo)電玻璃為陰極,對(duì)FTO導(dǎo)電玻璃進(jìn)行恒電位極化。發(fā)現(xiàn):陰極極化可以抑制試樣表面生物膜中細(xì)菌的附著,其抑制作用與表面生成的鈣沉積無(wú)關(guān)。李相波、王佳以高鉬不銹鋼為材料,研究了陰極極化對(duì)金屬表面微生物膜的影響。通過(guò)測(cè)量不同極化電位下腐蝕電位在短時(shí)間內(nèi) (2 d) 的變化,發(fā)現(xiàn)在較低的電位下,陰極極化對(duì)微生物膜的附著幾乎沒(méi)有抑制作用,極化后電位迅速恢復(fù)到極化前的數(shù)值。當(dāng)電位大于-600 mV ( vs SCE),極化后電位在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不能恢復(fù)到極化前數(shù)值,這表明此時(shí)極化可能破壞了電極表面的微生物膜,或是殺死了其中的部分微生物,所以電位的恢復(fù)需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。同時(shí),他們對(duì)已有微生物膜附著的電極進(jìn)行極化時(shí),通過(guò)雙染色法發(fā)現(xiàn)極化只能殺死電極表面部分附著的微生物,不能去除微生物膜,并且由極化造成的表面無(wú)菌狀態(tài)在自然海水中不能維持很長(zhǎng)時(shí)間,在-800 mV ( vs SCE) 極化下,大約4 d以后就會(huì)有新的微生物膜附著生長(zhǎng)。
二、陰極極化電位的選擇
雖然目前大量研究表明陰極保護(hù)會(huì)對(duì)微生物腐蝕產(chǎn)生抑制,但是由于微生物種類繁多、環(huán)境的差別以及材料的不同,關(guān)于陰極極化電位的選擇問(wèn)題也是眾說(shuō)紛紜。Guezennec 研究了在海洋沉積物環(huán)境中陰極保護(hù)對(duì)硫酸鹽還原菌的生長(zhǎng)和對(duì)碳鋼的腐蝕的影響,總結(jié)出-800 mV ( vs SCE) 的保護(hù)電位不足以保護(hù)碳鋼的腐蝕,沉積物中試樣陰極產(chǎn)生的大量的氫促進(jìn)了硫酸鹽還原菌的生長(zhǎng)。35 ℃時(shí),在海洋環(huán)境中短時(shí)間內(nèi)-900 mV ( vs Ag/AgCl) 的陰極保護(hù)電位可以認(rèn)為是足夠保護(hù)試樣不受腐蝕的。Brenda和Patricia通過(guò)研究陰極保護(hù)和微生物腐蝕之間的關(guān)系,總結(jié)出:通常情況下,保護(hù)電位達(dá)到-924 mV ( vs SCE) 時(shí),可以認(rèn)為碳鋼達(dá)到了保護(hù);但是在有硫酸鹽還原菌存在的環(huán)境中,建議保護(hù)電位負(fù)移到-1024 mV ( vs SCE)。但是,仍然不能夠達(dá)到完全保護(hù),因?yàn)槲⑸锞哂懈鼜?qiáng)的侵蝕性。趙曉棟等研究發(fā)現(xiàn),含有活性SRB的海泥環(huán)境中,碳鋼在-950 mV ( vs 飽和硫酸銅電極,CSE) 極化電位下得到了較好的保護(hù),腐蝕速度穩(wěn)定且相對(duì)較小。較高陰極極化電位下細(xì)菌的生長(zhǎng)活性與穩(wěn)定性低于低電位。李國(guó)華等研究發(fā)現(xiàn),在相同的陰極極化電位下,有菌土壤中Q235鋼所需要的陰極極化電流密度均大于滅菌土壤,有菌土壤中Q235鋼的平均腐蝕速率均大于滅菌土壤。隨著陰極極化電位負(fù)移的增大,有菌及滅菌土壤中Q235鋼試件周圍土壤逐漸呈堿性,有菌土壤中Q235鋼試件周圍土壤中硫酸鹽還原菌數(shù)量逐漸減少,當(dāng)陰極極化電位為-1050 mV( vs CSE) 時(shí)Q235鋼試件周圍土壤中硫酸鹽還原菌仍能夠存活。范玥銘等通過(guò)測(cè)試X80鋼在含SRB的海水溶液中不同時(shí)間的極化曲線,確定陰極極化電位的合適區(qū)間在-850~-1050 mV ( vs SCE) 范圍內(nèi),傳統(tǒng)的陰極保護(hù)電位不能達(dá)到要求的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),有必要重新修正陰極保護(hù)準(zhǔn)則在含SRB的海水溶液中保護(hù)X80鋼的適用性。當(dāng)陰極極化電位負(fù)于-1300 mV時(shí),極化曲線開始有鈍化的跡象出現(xiàn),由此可預(yù)測(cè)可能通過(guò)陽(yáng)極極化使金屬鈍化從而抑制金屬腐蝕。丁清苗等通過(guò)表面觀察及電化學(xué)方法研究X80鋼在含有SRB的海水溶液中陰極保護(hù)準(zhǔn)則的適用性,得出:陰極保護(hù)的確能對(duì)存在SRB的海水溶液環(huán)境中X80鋼起到陰極極化作用,但極化5 d時(shí)傳統(tǒng)的陰極保護(hù)準(zhǔn)則中-850 mV ( vs CSE) 電位未達(dá)到85%的保護(hù)要求,-950 mV ( vs CSE) 電位剛剛能滿足保護(hù)要求;而極化10 d時(shí)2種極化電位下保護(hù)度都有所下降且都不能滿足保護(hù)要求,因此還需要進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)確定其合適的陰極保護(hù)電位。Guan等研究了硫酸鹽還原菌存在時(shí),對(duì)EQ70高強(qiáng)鋼施加不同的陰極極化電位,高強(qiáng)鋼的腐蝕情況。得出:施加-0.850 V ( vs SCE) 的極化電位時(shí),高強(qiáng)鋼的腐蝕速率大于未施加陰極保護(hù)時(shí)的腐蝕速率;施加-1.05 V ( vs SCE) 的極化電位時(shí),腐蝕速率比較低。他們認(rèn)為出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是從施加了-0.85 V ( vs SCE) 極化電位的電極上的直接電子轉(zhuǎn)移,但是在-1.05 V ( vs SCE) 時(shí),這種電子轉(zhuǎn)移途徑不能實(shí)現(xiàn)。
三、結(jié)語(yǔ)
陰極保護(hù)對(duì)微生物腐蝕的抑制不僅有很好的經(jīng)濟(jì)、實(shí)用效果,并且是一種無(wú)毒無(wú)污染的方法,符合當(dāng)前綠色環(huán)保發(fā)展的趨勢(shì)。但是,陰極保護(hù)抑菌機(jī)理還沒(méi)有定論;關(guān)于陰極保護(hù)對(duì)微生物膜的影響,大部分研究認(rèn)為能很好的抑制微生物附著,但對(duì)于已經(jīng)形成的生物膜沒(méi)有很好的抑制效果。陰極保護(hù)電位的研究對(duì)于海洋工程材料的安全運(yùn)行意義重大,但是環(huán)境不同、材料不同,尚無(wú)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。亟待進(jìn)一步研究。
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3、服務(wù)團(tuán)隊(duì)
夢(mèng)能對(duì)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)始終進(jìn)行一系列的標(biāo)準(zhǔn)化管理,從專業(yè)培訓(xùn)到日常報(bào)告的管理都有一整套完善的體系。夢(mèng)能公司每年都會(huì)對(duì)技術(shù)服務(wù)人員進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)和能力審計(jì),以使每一位技術(shù)服務(wù)人員保持高水準(zhǔn)的專業(yè)素質(zhì),每一位技術(shù)服務(wù)人員都配備先進(jìn)的涂裝檢驗(yàn)儀器,儀器設(shè)備均按規(guī)定的時(shí)間期限進(jìn)行定期校驗(yàn),以保證每套儀器設(shè)備工作狀況良好。
4、購(gòu)買通道
零售:購(gòu)買50kg以內(nèi),線上購(gòu)買,抖店直接下單購(gòu)買。
工廠業(yè)務(wù):長(zhǎng)期合作、量大從優(yōu)、生產(chǎn)調(diào)試、質(zhì)量檢測(cè)、開具13%專用發(fā)票
貿(mào)易、代理:提供代工業(yè)務(wù)支持,項(xiàng)目保護(hù)。
業(yè)主、總包、設(shè)計(jì)院:提供防腐方案設(shè)計(jì)、性能檢測(cè)、施工方案、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。
涂裝施工:提供解決方案、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。