【摘 要】
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镁锂合金具有比强度高、阻尼特性好、减震性能优良以及独特的抗电磁屏蔽能力,使得镁锂合金在航空航天、3C产品、军工等领域都有极大的应用前景。但是由于镁锂合金极高的化学活性,使其表现出较差耐腐蚀性能,尤其是在含有腐蚀介质的环境下,其性能下降更为严重,这极大地限制了镁锂合金的应用。层状双氢氧化物(LDH)的特殊结构具有许多独特的性能,层间阴离子能够交换环境中腐蚀性阴离子,使其无法与被保护基体接触,从而达到
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镁锂合金具有比强度高、阻尼特性好、减震性能优良以及独特的抗电磁屏蔽能力,使得镁锂合金在航空航天、3C产品、军工等领域都有极大的应用前景。但是由于镁锂合金极高的化学活性,使其表现出较差耐腐蚀性能,尤其是在含有腐蚀介质的环境下,其性能下降更为严重,这极大地限制了镁锂合金的应用。层状双氢氧化物(LDH)的特殊结构具有许多独特的性能,层间阴离子能够交换环境中腐蚀性阴离子,使其无法与被保护基体接触,从而达到提高耐腐蚀性的效果。这一特性使其在表面防护领域具有潜在的应用前景。本文通过在铸造镁锂合金表面制备防护涂层的方法来改善其耐腐蚀性能。分别利用传统的水热法和电沉积法制备LDH涂层,同时对电沉积的条件进行探索,并制备了氟化/LDH复合涂层,研究了涂层的表面形貌及腐蚀形貌,并测试了其耐腐蚀性能,该LDH涂层表现出一定的耐腐蚀性能,因此可以作为镁锂合金表面防护的一种方法。通过ICP、XRD以及DSC对镁锂合金进行分析,得到了具体的合金成分,并分析了其热性能,分析该铸造镁锂合金的一系列基本性能。涂层制备所使用的溶液体系为Zn-Al-NO3体系,通过水热反应在高温高压下制备了水热LDH涂层,采用XRD、SEM、EDS、FT-IR、XPS进行物相结构、表面形貌、元素成分以及离子基团进行分析表征,考察极化曲线、EIS、浸泡腐蚀以及腐蚀形貌以评估涂层的耐腐蚀性能。研究结果表明,水热LDH涂层有特殊的片状结构,且对于镁锂合金有良好的防护性能,能够极大提高镁锂合金的耐腐蚀性。电沉积条件不同所得到的电沉积LDH涂层结构和耐腐蚀性能有差异。沉积液的p H值影响涂层的结构。其中p H值为3时能够观察和检测到LDH的存在,而p H值为7和9时未观察和检测到明显的LDH涂层,其耐腐蚀性能由高到低为p H=3、p H=7、p H=9。沉积电压主要影响其耐腐蚀性能,其耐腐蚀性能由高到低顺序为沉积电压为-1.6V、沉积电压为-1.7V、沉积电压为-1.5V。以氟化涂层为基底所制备的氟化电沉积LDH涂层在表面检测出了明显的LDH涂层结构,且通过元素分析得到涂层中含氟,其相对于裸镁锂合金,复合涂层表现出的耐腐蚀性能比单一电沉积LDH涂层效果更好。尽管通过LDH涂层以及复合涂层改善了镁锂合金的耐腐蚀性能,但其方法仍未达到长期防护的作用。因此可以对制备条件的进一步优化或者开发新的表面防护方法来提高镁锂合金的耐腐蚀性。
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