金属表面半导体TiO2涂层光阴极保护的实验研究

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钢铁工业及机器制造业的进步和发展,仍然是一个国家或民族社会生产力发展水平的标志,是经济实力强弱的标志。但是,现代钢铁工业及其相关产业一方面在迅速发展(1998我国主要金属材料资源钢材、铜材和铝材产量增速均超过10%),而另一方面它又受到各种环境及工作介质的侵蚀,所以,金属(主要是钢铁)的腐蚀问题,一直伴随着铁的出现和铁制工具的使用而存在。自1828年发现阴极保护原理并于1944年首次将阴极电流保护应用到地下管道以来,利用阴极保护原理保护金属不受腐蚀,始终是腐蚀防护的主流,电化学保护法是现行金属保护的一种主流手段。 本文研究了涂有n型半导体TiO2的碳钢和纯铝在光线照射下的光电化学效应,并分析了不同光照条件、不同热处理温度、不同涂层厚度等对其的影响。通过测量电极电位可以得出工业用TiO2涂层在碳钢和纯铝表面都有明显的光电化学效应,能使碳钢的电极电位由—150mV左右降低到—550mV,并且有很好的滞留效应,电位能保持在较低值较长时间;能使纯铝的电极电位由—550mV下降到—800mV左右,并能使纯铝的电极电位降到孔蚀电位以下,即TiO2涂层能对这两种金属起到有效的阴极保护;对于自制的不同配比的TiO2溶胶进行纯铝表面的涂覆,并测量其电极电位,可以看出自制TiO2溶胶能产生显著的光电化学效应,能对纯铝进行阴极保护和防止其孔蚀;对涂层进行电镜能谱和XRD结构分析得出,TiO2涂层中TiO2为四方的锐钛矿型晶体,也正是锐钛矿型的TiO2才有光催化活性。
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