【摘 要】
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本文采用WDES技术研究静态3.5%NaCl溶液中水线区完好涂层的劣化过程.结果表明:涂层劣化起始阶段,电极表面腐蚀原电池的阴极和阳极为整个电极表面涂层最薄弱的点,这些点的分布于水线作用无关,位置随机;对于涂层覆盖的小型阵列电极,整个电极阳极点从电极的底部开始,由于水线作用的结果,位于电极底部的溶解氧浓度最低,最先发生基体金属的腐蚀溶解.而阴极的分布则是位于紧邻底部阳极区域的上方,这是由于这种分布
【机 构】
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青岛钢研纳克检测防护技术有限公司,青岛266071;钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所,青岛266071
【出 处】
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第八届全国腐蚀大会暨第217场中国工程科技论坛
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本文采用WDES技术研究静态3.5%NaCl溶液中水线区完好涂层的劣化过程.结果表明:涂层劣化起始阶段,电极表面腐蚀原电池的阴极和阳极为整个电极表面涂层最薄弱的点,这些点的分布于水线作用无关,位置随机;对于涂层覆盖的小型阵列电极,整个电极阳极点从电极的底部开始,由于水线作用的结果,位于电极底部的溶解氧浓度最低,最先发生基体金属的腐蚀溶解.而阴极的分布则是位于紧邻底部阳极区域的上方,这是由于这种分布腐蚀原电池的溶液电阻最小,腐蚀最易发生;电极表面基体金属的溶解反应发生前,总是先发生阴极反应,阴极反应的发生导致涂层从基体金属表面剥离,而后发生极性逆转变为阳极;阳极区域从电极底部开始,阴极位于紧邻阳极的上部区域,而后,阴极区域逐渐发生极性逆转,变为阳极,使得阳极区域不断从底部向上扩展,阴极则逐渐上移,最后移动并稳定到水线以上,而阳极区域则分布在紧邻阴极的水线下;涂层表面的鼓泡点的出现与电流密度分布呈现很好的相关性,鼓泡电极均在某一时刻表现出较大的阳极电流.阴极剥离为涂层鼓泡的前奏,但阴极剥离不会导致涂层鼓泡,而是涂层/金属界面的阳极溶解反应导致了涂层的鼓泡.
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