NaCl溶液中硝酸铈及磷酸钠对镁合的腐蚀影响研究

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镁合金以其独特的特点和我国丰富的资源,正广泛应用于航空航天、汽车制造、通讯电子和军事等领域。但镁合金的耐蚀性较差,限制了镁合金的应用。在镁合金表面形成化学转化膜是抑制镁合金腐蚀的有效方法之一。目前稀土铈离子对镁合金的腐蚀影响研究是个热点,但稀土铈离子和其它盐类对镁合金的共同作用尚未见报道。本文以常见的AZ31B镁合金为对象,采用动电位极化曲线、电化学阻抗谱技术、傅里叶转换红外光谱、紫外光谱和扫描电镜等手段对硝酸铈、磷酸盐以及硝酸铈和磷酸盐共同作用在3wt%NaCl溶液中对镁合金的腐蚀行为影响进行研究,并对其腐蚀机理进行探讨。   结果表明:镁合金在3wt%NaCl溶液腐蚀速率较快,腐蚀电流随着温度的升高不断增大,从傅里叶转换红外光谱和扫描电镜中得出,在镁合金表面大量形成的腐蚀产物为:Mg(OH)2,Mg2(OH)2CO3等;随着硝酸铈的加入,在镁合金表面形成了一层稀土转化膜,减小镁合金的腐蚀电流,降低了腐蚀速率,从而保护镁合金基体,从傅里叶转换红外光谱和EDS能谱中可知,稀土转化膜对镁合金保护的机理被认为是铈盐与溶液中的OH-生成难溶物沉积,从而抑制腐蚀;随着磷酸钠的加入,形成的磷酸难溶盐能够在阳极区形成沉积,从而抑制镁合金腐蚀;随着硝酸铈和磷酸钠共同加入,腐蚀电流迅速下降,腐蚀速率迅速降低,并且抑制镁合金腐蚀的能力比单独的一种硝酸铈和单独的磷酸钠抑制镁合金腐蚀的能力强,作用机理是由于同时形成了稀土转化膜和难溶磷酸盐沉积在镁合金表面,对镁合金形成多重膜层的保护,从而能够有效地抑制镁合金腐蚀。  
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