基于Al-Ga-Mn合金,单独添加Mg及复合添加Mg、In元素制备了Al-Ga-Mn-Mg、Al-Ga-Mn-Mg-In合金.分别测定该3种铝阳极合金在40℃,4 mol·L-1的NaOH溶液中的开路电位、交流阻抗谱、极化曲线、恒电流放电曲线和析氢速率,并观察合金的微观组织及静态腐蚀后的表面形貌.结果表明,在Al-Ga-Mn合金中单独添加Mg元素,显著提高合金的电化学性能,但析氢速率变化不大.而当Mg、In元素复合添加时,不仅提高合金电化学性能,也显著降低合金的析氢速率.Al-Ga-Mn-Mg-In合金的综合性能表现较好,其开路电位和放电电位分别为-1.797 V、-1.485 V,而析氢速率仅为0.186 mL·cm-2·min-1.
参考文献
[1] | 鞠克江;刘长瑞;唐长斌;薛娟琴.铝空气电池的研究进展及应用前景[J].电池,2009(1):50-52. |
[2] | 林顺岩;田士;游文.电池用铝合金阳极材料研究的新进展[J].铝加工,2006(6):11-14. |
[3] | 文九巴;郝庆国;贺俊光;马景灵.Mg和RE合金化对Al-Zn-Bi合金阳极组织和电化学性能的影响[J].材料热处理学报,2011(11):99-104. |
[4] | 王乃光;王日初;彭超群;冯艳;张纯;张嘉佩.合金元素对铝阳极材料电化学性能和显微组织的影响[J].中南大学学报(自然科学版),2010(2):495-500. |
[5] | 文九巴;高军伟;贺俊光;祝要民.Al-Ga-Mg-Sn-xZn阳极合金组织和腐蚀电化学性能[J].材料热处理学报,2014(9):131-136. |
[6] | 马景灵;文九巴;焦孟旺;郭炜.合金元素Mn对铝合金阳极组织与性能的影响[J].腐蚀与防护,2008(11):667-669. |
[7] | 林顺岩;王彬.高性能铝合金阳极材料的研究与开发[J].铝加工,2002(2):6-9. |
[8] | 齐公台;郭稚弧;魏伯康;林汉同.固溶处理对Al-Zn-In-Sn-Mg阳极组织与电化学性能的影响[J].金属热处理学报,2000(4):68-72. |
[9] | 邱科 .Al-Mg-Sn-Ga-In合金阳极的制备与研究[D].中南大学,2010. |
[10] | 舒方霞;王兆文;高炳亮;于旭光;邱竹贤.Al-In-Mg系铝合金阳极在NaOH溶液中的电化学行为[J].轻合金加工技术,2004(10):39-42. |
[11] | 尹延西;李卿;江洪林;王力军.Al-Ga-In-Bi-Pb合金在NaOH溶液中的电化学行为[J].电池,2008(2):70-72. |
[12] | 贺俊光;文九巴;李旭东;郝庆国.Al-Zn-Sn-Ga阳极腐蚀过程的电化学阻抗谱[J].中国有色金属学报,2012(1):187-193. |
[13] | Flamini, DO;Saidman, SB.Polarisation behaviour of Al-Zn-Ga alloy in chloride medium[J].Journal of Applied Electrochemistry,20085(5):663-668. |
[14] | Guongling Song;Andrej Atrens.Understanding Magnesium Corrosion: A Framework for Improved Alloy Performance[J].Advanced Engineering Materials,200312(12):837-858. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%