【摘 要】
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在823K和973K的条件下,采用恒电流密度共电沉积法在LiCl-KCl-MgCl2-Gd2O3熔盐体系中制备Mg-Li-Gd合金,并运用XRD、SEM、EDS和OM对所制备合金进行微观组织分析。结果表明:在开
【机 构】
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哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院教育部超轻材料与表面技术重点实验室,哈尔滨师范大学化学化工学院,黑龙江省科学院石油化学研究院,
【出 处】
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Transactions of Nonferrous Metals Society of China
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在823K和973K的条件下,采用恒电流密度共电沉积法在LiCl-KCl-MgCl2-Gd2O3熔盐体系中制备Mg-Li-Gd合金,并运用XRD、SEM、EDS和OM对所制备合金进行微观组织分析。结果表明:在开始的30min内,主要是Mg和Gd的沉积,所得合金含96.53%Mg,3.20%Gd和0.27%Li(质量分数),然后Li迅速沉积。可以通过控制电解时间或改变Gd2O3的浓度调节Mg-Li-Gd合金的组成。XRD分析可知,在Mg-Li-Gd合金中存在Mg3Gd相和Mg2Gd相。从Gd元素的面扫描分析可知,Gd元素主要分布在Mg-Li-Gd合金的晶界处。Gd的添加增强了合金的抗腐蚀能力。
At 823K and 973K, the Mg-Li-Gd alloy was prepared by galvanostatic galvanostatic deposition in LiCl-KCl-MgCl2-Gd2O3 molten salt system. The prepared alloy was characterized by XRD, SEM, EDS and OM Microstructure analysis. The results show that during the first 30 min, the deposition of Mg and Gd is mainly caused by the deposition of 96.53% Mg, 3.20% Gd and 0.27% Li (mass fraction). The composition of the Mg-Li-Gd alloy can be adjusted by controlling the electrolysis time or changing the concentration of Gd2O3. XRD analysis shows that Mg3Gd phase and Mg2Gd phase exist in the Mg-Li-Gd alloy. From the surface scanning analysis of Gd elements, Gd elements are mainly distributed in the grain boundaries of Mg-Li-Gd alloy. The addition of Gd enhances the corrosion resistance of the alloy.
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