AZ91D镁合金表面铬酸盐/氧化石墨烯复合膜的制备及耐蚀性研究

来源 :南昌航空大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenglin229
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镁合金具有密度低,比强度高,比刚度高等优点,被广泛应用于航空航天、交通运输、生物医疗、电子产品等领域,但较差的耐蚀性制约了其更广泛的应用。工业上常采用铬酸盐转化成膜工艺来提高镁合金耐蚀性。氧化石墨烯具有一定的腐蚀抑制性,能起到有效的腐蚀防护作用。本文在镁合金铬酸盐转化液中添加氧化石墨烯,制备了镁合金铬酸盐/氧化石墨烯复合膜层,表征了复合膜的表面形貌和成分,测定了其耐蚀性,研究了氧化石墨烯添加量、转化时间和电压对复合膜形貌和耐蚀性的影响。得到的主要结论如下:(1)在镁合金铬酸盐转化液中加入氧化石墨烯,一定程度的改善了复合膜中的裂纹,提高了耐蚀性。随着氧化石墨烯添加量的增加,镁合金铬酸盐/氧化石墨烯复合膜变得更加均匀致密,同时裂纹也变得细小且分散,耐蚀性呈现出先升高后降低的趋势。随着转化时间的增加,复合膜不断的生成,变得更加致密,裂纹更加均匀且不断细小化,耐蚀性呈现出先增加后降低的趋势。当氧化石墨烯添加量为2 g/L,转化时间为180 s时,复合膜均匀致密,耐蚀性最好。镁合金铬酸盐/氧化石墨烯复合膜主要成分为Mg Cr O4、Cr(OH)3等含铬的化合物,与镁合金铬酸盐转化膜成分相同。(2)电压对镁合金铬酸盐转化膜的有一定的影响,随着电压的增大,转化膜耐蚀性降低,同时表面出现腐蚀斑。随着通电时间的增加,转化膜耐蚀性略有降低。在电压的作用下,镁合金铬酸盐转化膜耐蚀性随着K2Cr2O7含量增加而降低。同时,在电压作用下,随着氧化石墨烯添加量的增加,镁合金铬酸盐/氧化石墨烯复合膜表面裂纹细化,同时复合膜耐蚀性略有降低。本文通过在镁合金铬酸盐转化液中加入氧化石墨烯制备了镁合金铬酸盐/氧化石墨烯复合膜,改善了镁合金铬酸盐转化膜表面裂纹,提高了镁合金的耐蚀性,为氧化石墨烯在镁合金的腐蚀与防护领域中的研究提供参考。
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