AZ91D镁合金在循环冷却介质中的腐蚀行为和机理研究

来源 :2014腐蚀电化学与测试方法专业委员会学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiaojiao2008zwj
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金属材料在流动介质中的腐蚀程度比其在静态溶液中的腐蚀更严重.特别是随着腐蚀介质流速地增加,固体颗粒的加入,导致金属材料对腐蚀更加敏感,使金属材料的腐蚀风险急剧增大.因此研究金属在流动介质中腐蚀行为和机理,对开发新材料及表面改性新技术具有重要意义.
其他文献
在涂层金属防护体系中,涂层/金属界面聚合物官能团与基体表面氧化物之间相互作用的弱化导致涂层的鼓泡、剥离等失效[1].这种行为表现为界面聚合物官能团的物理扭曲.本文中采用和频振动光谱(SFG)实时原位收集聚合物特定官能团在涂层/金属氧化物界面的演化信息[2].
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搪瓷钢在轻工、家电、冶金、化工、建筑等方面有着广泛的应用,从厨房用具、卫生洁具,到建筑饰面板、化工反应罐等等,都是用各种搪瓷钢钢制造而成的[1].鳞爆是搪瓷钢涂搪过程中比较常见的缺陷之一,在搪瓷钢开发过程中必须使其抗鳞爆性能达到一定要求.电化学技术是一种无损检测技术,具有响应迅速,重复性高,试验周期短,试验用样少等特点,因此在产品开发方面可以发挥重要作用[2].
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5083铝合金作为铝镁系的合金,由于具有高的强度比、耐蚀性和良好的塑性,在汽车、海洋和工业领域得到了广泛应用.5083铝合金中含有多种金属第二相成分,改善了基体的力学性能,同时也更易于形成局部腐蚀[1].针对5083铝合金的局部腐蚀,我们研究了在3.5%NaCl溶液中采用掺杂缓蚀剂阴离子的聚吡咯来修复铝合金的点蚀[2].当铝合金发生腐蚀,聚吡咯得电子并脱掺杂释放出缓蚀剂阴离子,抑制铝合金表面进一步
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电化学噪声技术是一种新兴的电化学测试手段,与传统的电化学技术相比,电化学噪声技术作为一种无损的原位监测手段,能够提供有关于腐蚀过程的大量有用信息,目前受到越来越多人的重视并被用于腐蚀与防护领域[1-3].本文采用工作电极与辅助电极相同的三电极体系对海水中浸泡的AA5083铝合金/环氧涂层进行了电化学噪声测试,通过AA5083铝合金/环氧涂层电化学噪声信号变化过程的分析,研究了AA5083铝合金/环
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涂膜铁作为原材料的金属罐是食品饮料包装常见的形式,由于原材料本身或各种加工工艺会造成金属罐内表面存在肉眼观察不到的擦伤、破损等局部缺陷,对于产品货架寿命期的质量安全有重大影响[1].
会议
导电高分子涂层对金属的防腐蚀作用不仅依靠膜层的物理隔离作用阻挡腐蚀性物质到达金属表面[1],而且还能通过氧化作用使金属发生钝化[2].与由一种单体均聚形成的导电高分子如聚吡咯(PPy)、聚苯胺(PAni)比,由多种单体共聚形成的复合型导电高分子能改善膜层的物理、化学、机械和电性能[3,4],从而提高其防腐蚀作用.在导电高分子中掺杂钼酸根离子、钨酸根离子等缓蚀性物质也能改善其防腐蚀作用[5,6].
会议
铁及其合金因广泛应用而备受关注[1-4].高强度钢的使用可以使得资源节约以及海洋构筑物结构轻量化.AISI 4135钢是一种低合金钢,其高强度和良好的塑性可通过适当的热处理方式获得.因此,其在整个海洋环境中的应用将成为一种可能,更是一种趋势.浪花飞溅区是钢材表面腐蚀最为严重的区域[5-7].暴露在浪花飞溅溅区的钢材料,主要都是服役在有锈层覆盖的环境下.因此,研究锈层下钢材料的腐蚀行为更为重要.
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Al-Zn-Mg高强铝合金由于良好的物理性质和机械性质,被广泛的应用于船舶,汽车,轨道车辆等领域,然而其在使用过程中存在沿晶应力腐蚀开裂(IGSCC)问题.Al-Zn-Mg高强合金的应力腐蚀研究主要集中在晶界微观结构与应力腐蚀敏感性的关系上,其中提出的理论包括阳极溶解[1]和氢致脆断[2,3].阳极溶解理论认为随着晶界析出相的增多,应力腐蚀敏感性增大,但目前该理论仍缺少定量数据支持,因此研究不同时
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本论文展示了一种简单且环境友好的方法在AZ91D镁合金上制备耐蚀性的8-羟基喹啉镁(Mg(HQ)2)转化膜.通过SEM、XRD、FTIR和电化学测试技术研究该膜层的生长机理和电化学行为.结果表明:AZ91D合金在八羟基喹啉根离子溶液中的溶解诱导了花状Mg(HQ)2膜层在合金表面的主动沉积.该膜层在0.1M NaCl溶液中表现出自愈合行为,并提供了一个长期阻滞腐蚀性离子侵蚀的屏障.一旦膜层出现缺陷,
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镁合金表面原位生长水滑石膜是一种新型的防护手段[1,2].但现有方法不能在不合铝或含铝量低的镁合金表面成膜.并且水滑石具有复杂的层状结构,它在镁合金表面的生长机制及防护机理不清楚.
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