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随着人类对能源的需求与日俱增,人们将资源的开发逐步由陆地转移到海洋。复杂的海洋环境极易导致材料腐蚀的问题,从而影响海洋工程装备的服役寿命和可靠性。纯钛在海洋环境中具有优良耐腐蚀性能,现已经被广泛的应用,但是由于其良好的生物相容性,纯钛表面会形成致密的生物膜进而导致微生物腐蚀。此外,海藻希瓦氏菌因其特殊的代谢机制使得腐蚀机理更为复杂,近年来被广泛关注。因此,本研究利用电化学测量方法和表面分析测试探究了纯钛在海藻希瓦氏菌存在的环境下的微生物腐蚀机理,对于拓宽纯钛在海洋环境下应用具有重要的意义。研究结果表明,纯钛在海藻希瓦氏菌条件下,极化电阻变小,腐蚀电流密度增大(图1(a)),说明海藻希瓦氏菌的存在加速了纯钛的腐蚀。并且在海藻希瓦氏菌明显加速了纯钛的阳极反应速率,说明海藻希瓦氏菌影响了钝化膜的成膜过程,该过程可认为是细菌分泌的核黄素加速了细胞外的电子的转移(图1(b)),导致了钝化膜中稳定TiO2的组分减少,使得钝化膜的耐蚀性降低。最后,纯钛在海藻希瓦氏菌条件下表现出较高的点蚀萌生率和生长概率。