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Al-Zn-In-Mg-Ga-Mn牺牲阳极腐蚀防护行为研究

黄燕滨 , 宋高伟 , 刘学斌 , 丁华东 , 闫永贵 , 邵新海

中国腐蚀与防护学报

采用电化学阻抗谱技术、失重法和扫描电镜分析技术(SEM)研究Al-Zn-In-Mg-Ga-Mn牺牲阳极在自腐蚀与7A52铝合金偶接两种条件下的溶解行为和活化性能。结果表明:偶连接的Al-Zn-In-Mg-Ga-Mn牺牲阳极有效地降低了7A52Al的腐蚀速率,牺牲阳极一直存在活性溶解,腐蚀均匀,腐蚀产物易脱落。自腐蚀的Al-Zn-In-Mg-Ga-Mn牺牲阳极发生局部腐蚀,表面溶解不均匀;表面腐蚀产物和氧化膜以及活性溶解点的减少阻滞了牺牲阳极溶解反应。

关键词: 铝基牺牲阳极 , marine corrosion protection , electrochemical impedance , corrosion

不同镁含量铝基牺牲阳极材料的组织与性能研究

丁振斌 , 孔小东 , 朱梅五

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2004.05.018

为了探讨Mg对铝基牺牲阳极的影响,在研制高效铝基阳极的基础上,运用电化学测试和扫描电镜技术,考察了不同Mg含量对合金结晶形态和显微组织的影响.结果表明:合金元素Mg的含量主要影响合金的树枝晶形态和第二相粒子的性质、形态、数量和分布,进而影响阳极表面溶解的均匀性和电流效率,Al-Zn-In-Sn-Mg-Si系合金阳极中Mg的最佳含量应在2%左右.本研究为进一步开发高效铝基合金阳极提供了理论参考.

关键词: , 铝基牺牲阳极 , 显微组织 , 材料性能

均匀化方式对Al-Zn-Sn系合金电化学性能的影响

王国伟 , 文九巴 , 马景灵 , 贺俊光 , 史志红

腐蚀与防护

研究了不同均匀化冷却方式对Al-Zn-Sn-Ga-Bi牺牲阳极合金的影响.结果表明,热处理后合金的电流效率均在95%以上,工作电位负移且平稳;退火态阳极合金的电流效率稍高,但溶解形貌较差,淬火态试样工作电位更负,溶解形貌均匀,显示出更好的综合电化学性能.热处理过程中活化元素的存在状态发生改变,导致活化过程主导因素的不同,最终引起溶解形貌的差异.

关键词: 铝基牺牲阳极 , 电化学性能 , 溶解形貌 , 第二相 , 溶解-再沉积

EN及SEM在铝锌铟合金活化机理研究中的应用

文九巴 , 卢现稳 , 马景灵 , 李元侦

功能材料

采用扫描电镜(SEM)及电化学噪声(EN)分析了Al-5Zn-0.03In-1Mg-0.05Ti-X合金腐蚀前后的金相结构、表面形态,探讨了合金初始活化过程.结果表明晶界上存在富AlZnMg及富AlZnMgIn两种偏析相,这些阳极第二相处诱发的孔蚀为合金初始活化的主要方式.对电化学噪声进行小波分解可以清晰地分辨合金表层第二相初始腐蚀的时间段.

关键词: 铝基牺牲阳极 , 电化学噪声 , SEM , 活化机理

铝基牺牲阳极在海水中的活化行为

徐宏妍 , 李延斌

中国腐蚀与防护学报

综述了Al合金牺牲阳极的现状及其在海水环境中的活化行为。结合实际情况介绍了活化元素、Cl-、温度、热处理工艺等对Al阳极的活化影响,重点介绍了活化元素在Al阳极活化过程中的作用, 并且提出了部分活化元素在Al阳极中的优化配方;适量活化元素的添加及一定温度下的均匀退火可以提高铝阳极电流效率。还对高性能Al合金阳极进行了展望。

关键词: 铝基牺牲阳极 , activation , seawater environment

铝基牺牲阳极在海水中的活化行为

徐宏妍 , 李延斌

中国腐蚀与防护学报 doi:10.3969/j.issn.1005-4537.2008.03.012

综述了Al合金牺牲阳极的现状及其在海水环境中的活化行为.结合实际情况介绍了活化元素、Cl-、温度、热处理工艺等对Al阳极的活化影响,重点介绍了活化元素在Al阳极活化过程中的作用,并且提出了部分活化元素在Al阳极中的优化配方;适量活化元素的添加及一定温度下的均匀退火可以提高铝阳极电流效率.还对高性能Al合金阳极进行了展望.

关键词: 铝基牺牲阳极 , 活化 , 海水环境

Al-Zn-In-Si合金在NaCl溶液中的小孔腐蚀行为

战广深 , 牟战旗

中国腐蚀与防护学报

研究了溶液中Cl-浓度和温度对Al-Zn-In-Si和Al-Zn-In-Si-Mg合金小孔腐蚀行为的影响,并利用电子探针对蚀孔进行形貌观察和线扫描分析。结果表明:Cl-浓度和温度变化对合金的阳极极化行为和孔蚀性能有较大影响;从孔蚀行为看,作为牺牲阳极,经加镁改性的合金较未加镁合金更佳。蚀孔出现在富In、Si点周围,Cl-浓度较低时蚀孔底部的富In、Si"岛状物"在浓度较高时逐渐溶解脱落,In、Si在孔边缘富集。

关键词: 铝基牺牲阳极 , Pitting corrosion , Chloride ion

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