不锈钢基TiO半导体电极

来源 :全国腐蚀电化学进展与应用学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhujunhong778
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用人工加速的方法研究了紫外光对涂层的影响.用石英晶体微天平(QCM)测试发现老化后涂层对水和SO的吸附率明显增大.电化学阻抗(EIS)测定发现孔隙率随光照射时间增加而增大,涂层电阻随光照时间增加而减小.傅利叶变换红外光谱(FTIR)分析表明,光照使涂层分子碳链断裂,醇酸涂层发生在芳香酯的C-O键,聚氨酯涂层发生在芳香酯的C-O键和氨酯键C-N,同时有一些亲水基团生成.用扫描电子显微镜(SEM)观察
利用石英晶体微天平研究了NaCl和SO对Zn初期大气腐蚀的影响,发现NaCl和SO在Zn初期大气腐蚀中明显存在协同效应,该效应导致腐蚀加快.利用X-射线衍射和Fourier变换红外光谱对表面腐蚀产物进行了分析,探讨了该条件下Zn的大气腐蚀机理.
用MICROCOR磁阻探针腐蚀速度快速测试系统研究碳钢在不同相对湿度和盐雾浓度中的早期大气腐蚀行为,实现模拟大气环境下金属腐蚀速度的快速检测.实验结果表明:在同一盐雾浓度下,相对湿度越高,1018碳钢平均腐蚀速度越大;相对湿度较低时,盐雾浓度对碳钢腐蚀影响较小,相对湿度较高时,影响较大.
在涂层失效过程的研究中,对长期浸泡于电解质溶液中的试片电化学阻抗谱(EIS)进行分析,提出了利用Bode图幅频特性曲线斜率做为评价参数的方法,为涂层性能的评价提供了依据.以幅频特性斜率曲线作为Kohonen神经网络的输入,将涂层失效过程自适应的分为5个连续的子过程,并将学习后的网络用于不同状态涂层的分类.
采用方波电位和脉冲开关控制模拟缝隙池的缝口电位,对缝隙内的低碳钢表面进行阴极保护.考察了脉冲频率、缝口电位和占空比对稀NaCl溶液中缝隙内碳钢表面电位分布的影响.
利用带电化学测试系统的碰致伸缩空蚀试验机研究了20SiMn低合金钢在3﹪NaCl水溶液中的电化学腐蚀行为,通过空蚀和静态条件下的自腐蚀电位变化以及交流阻抗谱和动电位极化曲线的比较,分析了空蚀加速20SiMn低合金钢电化学腐蚀的机理.结果表明,空蚀对20SiMn低合金钢的电化学行为有显著影响,使自腐蚀电位正移200mV,并显著降低电荷转移电阻和线性极化电阻,使电化学腐蚀速率增大约54倍.
采用控制电位下恒变形C形环试验研究了Fe-Cr-Ni合金(800M)在含硫代硫酸钠杂质的热浓碱溶液中的应力腐蚀破裂(SCC)行为,测量了C形环恒电位极化时的稳定溶解电流密度ist(稳定溶解速率).发现ist随电位的变化呈单调增加趋势,ist为0.68~1.62mAcm-2,对应电位E=30~40mV,C形环发生碱性SCC;ist为其它值时,发生全面腐蚀(含晶间腐蚀).借鉴SCC是"开裂与溶解竞争"
青铜病是造成青铜器文物破坏的主要原因,如何去除青铜文物的有害锈,有效地抑制青铜病的蔓延,一直是困扰文保护工作者的首要问题.本文介绍了AMT在青铜文物保护方面的研究成果、AMT应用于古代青铜文物保护的优势和未来发展前景.
钢筋在混凝土中的腐蚀破坏是导致现代钢筋混凝土结构发生过早失效和的一个最主要原因,已成为世界性的一个腐蚀难题.本文采用电化学阳极氧化和碳酸盐氧化两种方法制备氧化铱pH微电极,研制出一种对氢离子响应线性好、线性范围宽、机械性能好且具有长期稳定性的氧化铱pH电极,对氧化铱电极成分、机械性能等进行表征,并考察氧化铱电极的pH响应特性,探索制备氧化铱pH微电极的最佳条件,并应用于钢筋/混凝土界面PH值的原位
采用恒电位极化测量以及扫描电镜形貌观察研究了磁场对铁在硫酸溶液中阳极溶解的影响.磁场会加速电极表面膜的溶解速率而减小表面膜覆盖度使电极趋向活性溶解状态.随外加阳极电位的升高,磁场作用分别表现为:加速阳极溶解,使振荡态或钝态变为活性溶解态,维持钝态.外加磁场后钝化电位正移.特定电位下磁场导致电极表面与策略方向平等的电极两侧局部加速溶解而出现凹陷.磁场导致的阳极溶解不均匀性与磁场方向与电极表面的相对位