赵增典
,
陈磊
,
李德刚
,
黄保雷
材料保护
为研究机械镀镀层性能与原料粉之间的关系,采用325,800目球形颗粒状锌粉和325目球状锌-10%(质量分数)铝粉混合球磨成的片状锌.铝复合粉制成3种机械镀镀层,考察了金属原料粉及形成镀层的SEM形貌.结果表明:采用片状锌.铝复合粉制备的镀层致密,片状颗粒排列整齐;用325、800目锌粉制备的镀层均存在一定的空隙率,且随颗粒粒度的减小而减小.盐雾试验结果显示,随粒度的减小、10%铝的添加及片状化处理,镀层光亮度提高、密实度增加,耐蚀性提高.电化学阻抗研究表明,3种镀层表面光滑性和耐蚀性依次为采用片状锌-铝复合粉最好,800目球形颗粒状锌粉次之,325目球形颗粒状锌粉最差.
关键词:
机械镀镀层
,
耐蚀性
,
特性
,
锌粉
,
片状锌-铝复合粉
,
SEM形貌
,
盐雾试验
,
电化学阻抗谱
汲大朋
,
刘贵昌
,
王华
电镀与涂饰
doi:10.3969/j.issn.1004-227X.2007.07.003
分别以乙醇和甲醇为电解液,采用电化学沉积法,在Si(100)表面得到碳薄膜.通过拉曼光谱和傅立叶变换红外光谱分析,证实所制备的薄膜具有类金刚石(DLC)结构特征.利用扫描电子显微镜对不同工艺制备的薄膜进行了表面形貌分析,并研究了样品在0.5 mol/L H2SO4溶液中的电化学交流阻抗谱.结果表明,与在乙醇体系中制得的DLC膜相比,在甲醇体系中制得的DLC膜具有更好的表面形貌和更好的抗腐蚀能力.
关键词:
类金刚石膜
,
甲醇
,
乙醇
,
电沉积
,
拉曼光谱
,
傅立叶变换红外光谱
,
扫描电镜
,
电化学阻抗谱
张郁彬
,
苏长伟
,
张长科
,
周俊
,
何凤姣
电镀与涂饰
采用极化曲线、电化学阻抗谱和腐蚀失重等方法,研究了含铁50%(质量分数)以下的镍铁舍金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为.结果表明,所研究的镍铁合金均出现钝化行为.随着镀层中铁含量的增加,镍铁合金的耐蚀性能先减弱后增强.含铁36%的镍铁合金具有最好的耐蚀性.
关键词:
镍铁合金
,
电镀
,
微观结构
,
氯化钠
,
腐蚀
,
极化曲线
,
电化学阻抗谱
王小辉
电镀与涂饰
采用电化学阻抗谱(EIS)测试技术并结合宏观形貌观察,研究了不同厚度的储油罐环氧耐油导静电涂层在高温(80℃)和常温原油积水中浸泡后的防护寿命.结果表明,提高浸泡温度与延长浸泡时问对涂层具有相同的破坏效果,10 mHz频率处104 Ω的总阻抗值是判定环氧耐油导静电涂层在原油积水介质中防护寿命的量化值.
关键词:
环氧耐油导静电涂层
,
储油罐
,
原油
,
积水
,
浸泡
,
腐蚀防护
,
电化学阻抗谱
梁成浩
,
曹彩红
,
黄乃宝
材料科学与工艺
为了探索离子注入Nb不锈钢双极板在模拟质子交换膜燃料电池( PEMFC)中的性能,采用极化曲线、恒电位试验和电化学阻抗谱等方法研究了离子注入铌316不锈钢在PEMFC环境中耐孔蚀性能的影响。研究表明:模拟PEMFC环境中316不锈钢和离子注入铌316不锈钢试样均发生孔蚀;Nb离子的注入提高了抗孔蚀性能,且随着介质温度的升高,孔蚀倾向加剧。孔蚀的诱发是离子注入铌316不锈钢表面水解形成Nb( OH)+4,导致钝化膜局部溶解破坏所致。模拟PEMFC环境中316不锈钢表面注入铌层膜电阻Rcoat、电荷转移电阻Rct升高,而注入铌层的电容值Ccoat、双电层电容Cct下降,表明注入铌层成为高电阻、低电容的阻挡层,对基体起到良好的保护作用。
关键词:
316不锈钢双极板
,
铌
,
离子注入
,
质子交换膜燃料电池
,
孔蚀
,
极化曲线
,
电化学阻抗谱
薛玉娜
,
刘明
,
王荣
材料保护
为了深入了解铬铝化合金对低碳钢耐蚀性能的影响,对J55钢作铬铝合金化,采用动电位极化曲线和电化学阻抗谱研究了其在3.5%NaC1溶液中的电化学腐蚀行为,并考察了预腐蚀对其电化学腐蚀过程的影响.结果表明:J55钢铬铝合金化后的开路电位明显正移,极化电阻增大,自腐蚀电流密度减小,腐蚀速率下降;预腐蚀后,产生了腐蚀产物膜电阻,使总极化电阻增大,相应的腐蚀速率降低,其中铬铝合金钢的腐蚀产物膜电阻较J55钢的明显增大.
关键词:
J55钢
,
铬铝合金化
,
电化学腐蚀
,
预腐蚀
,
NaC1溶液
,
动电位极化
,
电化学阻抗谱
叶乔
,
曹华珍
,
逯东辉
,
郑国渠
电镀与涂饰
在质量分数为1.0%的HF溶液中,对纯钛片进行阳极氧化,获得了TiO2纳米管(TNTs)阵列.采用扫描电镜和X射线衍射表征了TNTs阵列的表面形貌及晶型结构.在450℃下热处理可以使TNTs由无定形态转化为锐钛矿型.将热处理后的TNTs阵列置于1.5 mol/L的(NH4)2SO4电解液中进行电化学还原,制备了Ti3+掺杂的TNTs阵列.利用电化学阻抗谱研究了掺杂时间对纳米管阻抗的影响.X射线光电子能谱显示,在-1.45 V(相对于饱和甘汞电极)下经过60 s电化学还原自掺杂,可以使TNTs表面42.19%的Ti4+转化为Ti3+,从而有效降低了晶型转变后TNTs的阻抗.
关键词:
二氧化钛
,
纳米管阵列
,
热处理
,
还原
,
三价钛
,
自掺杂
,
电化学阻抗谱