电沉积多孔SiO2作为缓蚀剂存储器用于铝合金AA-2024防护

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:wgsgdy
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铝合金是工业应用领域应用最为广泛的有色金属之一,由于其具有密度小,强度较高等性能,在航空航天、飞机制造、汽车等方面具有重要应用.但是其表面形成的天然氧化层较为疏松,防护能力有限.当与腐蚀性介质接触时,易发生点蚀,该现象在强腐蚀性介质中服役时(如3.5 wt.% NaCl溶液)尤为明显.
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新型高碳耐热奥氏体不锈钢Super304H以其优良的高温强度、高温塑性和抗高温氧化性能成为超超临界机组中过热器和再热器的制造材料首选之一[1],但高碳带来的高晶间腐蚀敏感性是制约其发展的严重问题.Super304H成型工艺中的表面喷丸处理通过表面细晶化促进Cr扩散来改善Super304H钢的高温氧化性能[2],但其对晶间腐蚀性能的影响却被忽略了.关于晶粒尺寸对奥氏体不锈钢晶间腐蚀性能影响的规律尚未
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磁场对电化学反应的影响由于其潜在的工业应用前景和机理研究功能逐渐引起关注[1-2].腐蚀金属在水溶液中的阳极过程会表现出活性溶解、预钝化膜的生成与溶解、活化-钝化转变、稳定钝态和钝态破坏或者过钝化等一个或者多个反应的组合[3-6].对比分析有、无外加磁场下电极反应速率的变化可以得到有关反应机理有用的信息.
会议
纳米材料因具有独特的小尺寸效应、表面与界面效应以及量子尺寸效应等使其在电、磁、光、声、热、力学和催化等方面呈现出许多奇特的物理和化学性能而成为材料科学研究领域的热点之一并已引起人们的广泛关注[1-3].材料纳米化后,其腐蚀机理会如何变化,耐蚀性能是提高了,还是降低了,已引起了人们的广泛关注.研究纳米材料的腐蚀电化学行为对于纳米材料的应用和相关理论的完善具有重要的意义.
会议
锡镀层以其良好的延展性、优良的润滑性和高的强度等特点,在电子工业等方面得到了广泛应用[1,2].而随着工业的发展,其耐蚀性和耐磨性有待进一步提高.金刚石具有硬度高、耐磨性好、耐高温和耐腐蚀等优点,是理想的增强材料[3].本文在合理选择化学镀Sn/纳米金刚石配方和工艺条件的前提下,采用对比试验研究掺杂纳米金刚石的Sn镀层的腐蚀性能.
会议
随着海洋资源开发的不断深入,海洋用钢特别是高强钢的开发和应用将会越来越广泛.E690钢是我国最新研发的海洋用高强钢,钢结构在海水环境中的应用一般需采用阴极保护的防护措施,因而其在海水中最佳阴极保护电位的选择至关重要.本文采用动电位扫描极化曲线、交流阻抗技术研究了E690钢在海水模拟溶液中的电化学行为,并结合不同阴极电位下恒电位极化48h的阴极电流密度及极化后的形貌,初步建立了一种快速评价海洋工程用
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超音速电弧喷涂技术(High Velocity Arc Spraying,HVAS)具有设备简单、生产效率高、便于施工等特点,在长效防腐、设施维修、耐磨涂层制备等领域得到广泛应用[1].目前用于钢结构长效防腐蚀的电弧喷涂材料主要是锌、铝及其合金,锌铝合金涂层既能有效隔离腐蚀介质与基体反应,又可以作为牺牲阳极起到阴极保护的效果[2].本文采用超音速电弧喷涂技术在低合金钢表面制备了锌铝合金涂层,利用极
会议
在热交换设备定期酸洗过程中,通常需要添加缓蚀剂防止酸性洗液对设备的腐蚀.金属钢材料在热交换系统中具有广泛的应用,针对金属铜的缓蚀剂研究也得到了广泛的关注.目前,常用的缓蚀剂为苯并三唑(BTA)[1]等有机小分子缓蚀剂.但是有机小分子通常具有挥发性或者具有一定的毒性等缺点,容易造成二次污染.高分子缓蚀剂具有无挥发性、无毒性等优点,便于操作和使用.
会议
腐蚀是一种悄悄进行着的破坏,它除了会对我们经济、生产以及生活安全造成危害外,同时伴随腐蚀析出的金属离子也会对自然环境造成破坏.现行的腐蚀防腐技术如涂层技术以及阴极保护技术(外加电流法和牺牲阳极法)虽然可以很好的减缓金属的腐蚀速度,但是相应的技术也会引起材料的消耗,能源浪费以及环境污染等一系列问题.因此为了避免以上问题的发生,必须加紧探索新型绿色的环保技术.理论上来说,光电化学阴极保护技术是一项理想
会议
由于其良好的机械性能和耐蚀性,铝合金在建筑,交通,航空航天等方面的应用越来越广泛.但是在海洋大气环境下,高温高湿高盐的环境特征依然会导致铝合金发生严重的腐蚀,如点蚀、晶间腐蚀、剥蚀等.因此,研究铝合金在海洋大气环境下的腐蚀行为对铝合金的应用具有至关重要的作用.
会议
石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料.它具有卓越的分子不可渗透性,这一性质使得石墨烯可以作为一种优良的物理隔离层,隔离腐蚀介质与基体,进而达到防腐的目的.但是,与传统的有机涂层类似,石墨烯膜在制备过程中也存在缺陷.由于石墨烯的电位要高于大多数金属,尤其石墨烯膜具有高导电性,石墨烯膜在失效时表现出加速腐蚀的效应.因此,合成低导电石墨烯复合材料以消除石墨烯的加速腐蚀效应至关重要.
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