宽温快速铝铜合金阳极氧化膜的制备及其耐蚀性能研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuhaiyi123
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铝铜合金具有较高的机械强度,广泛应用于机械制造、航空航天等领域。但是,铝铜合金的耐蚀性很差,容易发生局部腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀疲劳,对铝铜合金进行阳极氧化是提高其硬度、耐蚀性等表面性能的有效方法。然而,铝铜合金在阳极氧化过程中由于CuAl2相溶解较快,常常成为电流聚集的中心,容易使该部位的膜层过热而溶解,击穿烧毁零件。
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电镀可使镁合金表面获得耐蚀金属涂层,电镀相对于化学镀来说其成本低廉、镀层厚、孔隙率低、耐蚀性高、生产效率高等优点,通过电镀Cu/Ni/Cr、Ni/Au,Zn/Ni/Au等组合镀层,可直接应用于室外的最终防护镀层。
由于铜镍合金的耐海水腐蚀和耐氨腐蚀性能远优于黄铜,海滨电厂凝汽器管和内陆电厂凝汽器的空抽区常选用白铜管(铜镍合金),一般情况下由于铜镍合金的耐蚀性能更好,使用也较多。但由于受到各种因素的影响,也会造成凝汽器铜镍合金管的腐蚀,这已经成为电厂能否安全、经济运行的突出问题.自组装膜(SAMs)是在固体墓底表面上借助化学键合自发地形成的有序分子膜,保护基底金属免遭腐蚀,与传统的缓蚀技术相比,具有用量少,缓
自组装膜(SAMs)是在固体基底表面上借助化学键合自发地形成的有序分子膜.将缓蚀剂分子自组装在金属表面,形成致密、有序的单分子膜即可阻挡环境介质对基底的侵蚀,保护基底金属免遭腐蚀,与传统的缓蚀技术相比,具有用量少、缓蚀效率高的特点。然而就工业上应用广泛的诸如铁、铜、锌等金属而言,于其表面上自组装防腐蚀性的单分子膜技术还很不成熟,亟待进一步开发探索。3-氨基-1,2,4-三氮唑(ATA,结构式如图1
目前在有色金属电沉积采用的阳极材料一般为铅基合金阳极,这种电极存在不足之处是:(1)电解时形成的PbO膜对氧析出反应(OER)有很高的超电位,使电解能耗增加;(2)阴极产品易受铅的污染;(3)机械强度低,易弯曲甚至造成短路。虽然国内外对含Pb02的层电极材料的研究很多,但对于在廉价的铝基体上电沉积Pb02的电极材料的研究和应用报道很少.本文采用较廉价的不绣钢作为基体材料复合电沉积二氧化铅.
BiTe掺杂化合物及其衍生物是室温范围内性能最佳的温差电材料。随着微电子技术及MEMS技术的发展,微型温差电器件近年也得到快速发展,薄膜温差电材料的研究更是得到广泛关注.薄膜温差电材料的制备方法一般有化学法及物理法。其中,液相电化学沉积薄膜温差电材料的方法简单易操作、成本低,且可方便地通过调节电沉积参数以及镀液组成来控制材料的掺杂浓度及结晶状态,获得理想的晶体结构及化合物组成,因而具有更大的优势。
采用了失重实验、动电位极化、交流阻抗,研究了4-甲基苯乙酮-O-1-(1.3.4-三氮唑)亚甲基肟在1mol/L HCl介质中对碳钢的缓蚀性能,同时采用量子化学计算对缓蚀剂的分子结构与缓蚀性能的关系进行了研究,结果表明该三氮唑化合物在盐酸中对碳钢的腐蚀有较好抑制作用,其缓蚀机理主要来自于吸附缓蚀剂分子对阳极和阴极腐蚀过程的抑制,为混合型缓蚀剂。
随着人类环保意识的增强,缓蚀剂的开发与应用越来越重视环境保护的要求.聚天冬氨酸(PASP)是一种绿色水处理药剂,具有良好的可生物降解性。它不仅制造过程是绿色的,原料天冬氨酸也是可从自然界提取的,而且能全部生物降解成无毒性的化学品,从环境相容性角度考虑,PASP的可生物降解性使其成为特别有价值。聚天冬氨酸可应用于缓蚀剂、阻垢剂、清洗添加剂与分散剂等领域。光电化学是一种原位(in-situ)研究方法,
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到目前为止,电镀行业中普遍使用的评价镀件耐蚀性的方法乃是传统的中性盐雾法。这一传统方式的优点是简易并且直观,但取得结果的时间太长(特别是对高耐蚀性的工件,要等上半个月以上才见到结果是很常见的),而且,由于结果易受多种因素影响,使得测试结果重现性差、不稳定。为此引起很多的疑惑与争执。