电沉积制备Ni-Co合金镀层及其耐腐蚀性能研究

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螺母是农业机械中常用的螺纹紧固件,但是由于工作环境恶劣在其使用过程中极易发生腐蚀,这会导致农机具发生故障,影响使用效果。本文针对农业机械中所使用的螺母易发生腐蚀的问题,以Q235钢材料为基体,通过直流电沉积方法在其表面制备了Ni-Co合金镀层和Ni-Co/hBN复合镀层,其主要研究内容和结论如下:(1)研究了CoSO4浓度、电流密度、沉积温度和pH值对Ni-Co合金镀层结构、表面形貌、和耐腐蚀性能的影响。结果表明,CoSO4浓度和电流密度影响了镀层表面锥体结构,沉积温度和pH值则影响镀层表面质量。各参数的变化均未改变镀层的相结构但均影响镀层的衍射峰强度。在CoSO4浓度10 g/L、pH值为4、沉积温度60℃和电流密度3 A/dm~2时制备出的Ni-Co合金镀层的耐腐蚀性能最好,其电荷转移电阻为3330Ω·cm~2,腐蚀电流密度为5.823μA·cm-2。(2)研究了CoSO4浓度和hBN浓度对Ni-Co/hBN复合镀层的成分、表面形貌、结构和耐腐蚀性能的影响。结果表明适当提升CoSO4和hBN浓度有利于提高镀层中hBN含量。hBN浓度的变化几乎没有改变复合镀层的表面形貌,但随着CoSO4浓度的升高,复合镀层表面形貌逐渐从锥形转变为球形。当hBN浓度为5 g/L、CoSO4浓度为30 g/L时所制备的复合镀层的耐腐蚀性能最好,其电荷转移电阻为25367Ω·cm~2,腐蚀电流密度为0.645 u A·cm-2。(3)研究了Q235钢基体、纯Ni镀层、Ni-Co合金镀层、Ni-Co/hBN复合镀层在3.5 wt.%Na Cl溶液、5 wt.%Na OH溶液和5 wt.%H2SO4溶液中的电化学腐蚀机理。结果表明Ni-Co/hBN复合镀层、纯Ni镀层和Ni-Co合金镀层在这三种溶液中的耐腐蚀性能均强于Q235钢并且Ni-Co/hBN复合镀层均表现出最优异的耐腐蚀性能。所制备镀层在3.5 wt.%Na Cl溶液和5 wt.%Na OH溶液中均产生了钝化膜而在5 wt.%H2SO4溶液中未能形成。镀层腐蚀后的元素检测中含有O、Na、Cl、S元素,这与Ni和Co的氧化物和氢氧化物以及腐蚀介质有关。(4)镀层腐蚀测试表明螺母镀Ni、Ni-Co、Ni-Co/hBN层后受到的腐蚀破坏明显减小,Ni-Co/hBN复合镀层对螺母的保护能力最强。
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