Zn(9/11)AlMg系合金及Zn9Al2.5Mg粉末涂层腐蚀性能研究

来源 :中国矿业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pollyzhang15
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本课题研究了Zn(9/11)Al Mg系合金及Zn-9Al-2.5Mg-0.1Ce合金涂层的微观组织组织和腐蚀性能,通过金相显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)观察分析Zn(9/11)Al Mg系合金及Zn-9Al-2.5Mg-0.1Ce涂层的微观组织和结构、物相组成、腐蚀产物的形貌及成分。采用全浸腐蚀、中性盐雾腐蚀和电化学方法研究Zn(9/11)Al Mg系合金及Zn-9Al-2.5Mg涂层的腐蚀规律。在此基础上探讨了Zn Al Mg合金及涂层的腐蚀机制。研究结果表明:Zn-(9/11)Al-Mg系合金主要由富Zn相、富Al相和Zn-Al-Mg Zn2/Mg2Zn11三元共晶组织组成。微量元素对合金的组织产生不同影响。其中微量0.2%Ce和0.6%Al B变质剂可以细化合金组织晶粒,改善合金组织分布;In的添加使合金中富Zn固溶体以树枝晶形态析出。电化学测试表明,In明显提高合金的自腐蚀电流密度Icorr,Al B变质剂可以降低Zn-11Al-2.5Mg合金的Icorr,其中,Zn-11Al-1.5Mg-0.6Al B的腐蚀电流密度为1.192μA/cm2。Zn-(9/11)Al-Mg合金的腐蚀产物电阻R2随Ce和In的加入而减小。中性盐雾腐蚀实验和电化学测试表明,Zn-9Al-2.5Mg合金粉末比例为70%的ZAM涂层耐蚀性能明显优于粉末比例为60%和50%的涂层,盐雾腐蚀1000h后,ZAM(粉末比例为70%和60%)和ZAM-0.5CMC-0.4KH550-2C(粉末比例为70%)涂层表面无锈蚀。ZAM涂层(粉末比例为60%)的自腐蚀电流最低,为2.39μA/cm2。涂层与合金的腐蚀机制相似,腐蚀初期,在合金及涂层表面生成Zn5(OH)6(CO3)2、Zn5(OH)8Cl2·H2O,腐蚀产物不断积累,形成多层状结构的腐蚀形貌,随着腐蚀环境中Mg2+和Al3+含量的增加,逐渐形成Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O和Zn4Al2(OH)12CO3·3H2O层状双金属氢氧化物,附着于腐蚀产物表面,从而增强涂层的耐蚀性能。
其他文献
山东省莘县有“中国蔬菜第一县”的美誉。近年来,随着农村土地承包经营权流转以及农业生产机械化的普及,农村已经出现了大量的富余劳动力。在快速城市化的背景下如何促进农村剩余劳动力实现转移就业,成为亟待解决的问题。为了提升农村剩余劳动力的就业技能,2014年4月莘县政府开始实施积极的劳动力市场政策,在全县范围内针对农村剩余劳动力展开了就业培训工作,以期帮助农村劳动力更好地向实现由农业向非农业、由农村向城市
神经网络是一种模拟人类思维学习的智能算法模型,能够解决实际中的非线性分类问题以及模式识别等相关问题。但神经网络自身存在易陷入局部最优解、收敛速度慢等问题。因此,本文采用一种改进的单形进化算法,并将其用来优化BP和RBF神经网络的结构参数。单形进化算法(Surface-Simplex Swarm Evolution Algorithm,SSSE)是一种新型群体智能优化算法,算法通过建立粒子的单形邻域
随着流配送的日益发展,为扩大企业业务,更及时地满足客户需求,许多企业都建立多个配送中心,并提供多种车型来适用各种不同类型的货物。同时,各国政府对环保日益要求越来越严
散射通信作为一种超视距无线通信,主要利用大气媒介中不均匀特性对电波的散射作用进行传输,具有通信距离远、保密性好、抗干扰能力强等优点,在军事通信和应急通信中应用广泛;由于散射通信的超远距离传输以及大气层折射对信号的影响,使得传输功率损耗非常严重,所以这就要求发送信号的峰均比不能过高,以便能够充分利用发射机的功率;而单载波频域均衡技术(SC-FDE)作为一种可以有效对抗多径效应的宽带无线传输技术,它结
随着“互联网+教育”的兴起,各类在线学习平台蓬勃发展,学习者进行在线学习的过程中,产生了海量的学习行为数据,学习行为分析技术也随之迅速发展起来。对学习行为进行分析的基础就是获取来源广泛的学习行为数据,而在这个过程中,不同平台、不同来源的学习行为数据存在难以共享的问题,其中格式标准化问题、数据分散化问题和数据开放性问题阻碍了对学习行为数据的广泛应用,使学习行为数据的共享难以实现。本文通过建立学习行为
弛豫是非晶材料最重要的普遍特性之一,它覆盖了较为广泛的时间、频率和温度范围,对非晶材料的性能和应用起着决定性的作用。非晶材料的力学弛豫行为对于理解过冷液体、玻璃转变以及材料的稳定性极为关键,是非晶物理领域的核心问题之一。近年来,高熵非晶合金发展迅速,但我们对其玻璃本质及热稳定性等关键性问题却知之甚少。因此,对于高熵非晶合金力学弛豫行为的研究显得至关重要。本文主要对过冷液态高熵非晶合金动态力学弛豫及
光子禁带与光局域性是光子晶体(Photonic Crystals,PCs)的独特性质,人为的引入缺陷或调整结构可以实现对光子禁带改造,最终实现对电磁波的调制作用,这使光子晶体在未来具有取代半导体地位的潜力。相比于电子传输,光子传输具有较高的传输速率、较快的响应速度、较大的信息存储量、较低的能量损耗等优点,这正是现代信息化发展所渴求的。一维光子晶体虽然结构比较简单,但依然具备光子晶体典型的特性,相比
近年来,随着嵌入式磁传感器、陀螺仪等惯性传感器在移动设备中的普及,基于地磁的室内定位技术得到了广泛的应用。但是,由于存在机载硬磁性材料、软磁性材料以及不同环境对地
加快发展先进制造业是中国由制造大国向制造强国转变的重要途径。但目前中国制造业大而不强,亟待转型升级。中国蓬勃发展的生产性服务业为制造业破解当下的发展瓶颈创造了机遇。生产性服务业既能提高制造产品的知识含量与附加值,又能降低制造产业价值链中的成本,从而驱动制造业转型升级。值得注意的是,先进制造业与生产性服务业的协同演化已成为一种趋势,并成为学术界的研究热点。然而,已有研究对产业有序发展水平的衡量不全面
XX航空公司目前正在面对复杂的融资租赁需求以及风险,怎样建立起一个合理的融资租赁风险管理体系,进而让XX航空公司可以提升自身应对融资租赁风险的实力,从而实现合理的处理和管控融资租赁风险的目标,当下属于非常紧急并且重要的工作。在本文当中以XX航空公司当做分析目标,大致介绍了 XX航空公司公司当下的建设情况,并详细研究了 XX航空公司在融资租赁工作方面具有的风险以及不足,之后针对飞机融资租赁的风险展开