微弧氧化处理对镁合金耐蚀性能的影响

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利用微弧氧化技术在AM60B镁合金表面反应生成了氧化物膜层.分析了膜层的微观结构和相组成,研究了氧化膜的耐蚀性能.结果表明,氧化膜表面为多孔结构,内层致密,主要由MgO相和少量Mg2SiO4相组成.在3.5wt.%的NaCl溶液中对有无膜层的镁合金进行动电位极化测试,发现微弧氧化膜的生成使镁合金的耐蚀性能明显提高.1.实验部分2.实验结果与讨论
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采用测量黄铜电极的极化曲线和在不同电位下的电化学交流阻抗,建立了确定其阴极保护中最佳保护电位的方法;并用显微镜观察电极表面的形貌变化,测量各保护电位下电极阻抗值等手段对确定的参数下的阴极保护状态进行了验证.结果表明,采用极化曲线结合电化学阻抗谱可以确定金属材料的在给定的条件下的阴极保护参数.1引言2实验方法3结果与讨论
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钢筋的腐蚀是导致钢筋混凝土结构破坏的最主要原因之一.通常钢筋在高碱性的混凝土中,表面生成致密的钝化膜,可使钢筋免受腐蚀.而当Cl-等腐蚀性介质侵蚀时,钢筋就可能发生腐蚀.目前在国际上保护性涂层(镀锌钢筋和环氧涂层钢筋等)已经开始应用于钢筋混凝土结构的保护.在我国,镀锌钢筋和环氧涂层钢筋应用还相当少.本文主要用电化学方法研究镀锌钢筋和环氧涂层钢筋在混凝土中的腐蚀行为.
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绿色环保和高效是研发金属缓蚀剂的主要努力目标.钨酸盐由于其毒性低,对环境、人体和作物几乎没有危害,也不引起微生物滋生,属环境友好型缓蚀剂,已引起人们的广泛兴趣.由于单一钨酸盐的缓蚀效率不是很高,而且用量较大,因此可采用缓蚀剂的复配来提高缓蚀效率.而聚天冬氨酸(PASP)是最近新发现的一种绿色水处理药剂,具有优异的阻垢分散性能和良好的可生物降解性,因此在作为阻垢剂方面的研究与应用受到越来越多的重视,
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