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工具钢在磷酸盐缓冲液中的电化学性能
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作者 张志英 +3 位作者 龚焱龙 杨潇 陈涛 张覃轶 《特种铸造及有色合金》 CAS 北大核心 2023年第9期1162-1167,共6页
通过动电位极化法、电化学阻抗图谱法、光学显微镜、扫描电镜、能谱分析和X射线光电子能谱研究了4V、S35VN、14C28N、BD1N工具钢在磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffer Saline,PBS)中的腐蚀和电化学性能,并与奥氏体不锈钢304和316L进行对比... 通过动电位极化法、电化学阻抗图谱法、光学显微镜、扫描电镜、能谱分析和X射线光电子能谱研究了4V、S35VN、14C28N、BD1N工具钢在磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffer Saline,PBS)中的腐蚀和电化学性能,并与奥氏体不锈钢304和316L进行对比。动电位极化结果表明,试样在PBS溶液中均发生了钝化,显示良好的耐腐蚀性。电化学阻抗图谱结果表明,电极过程由电化学反应步骤控制。4V钢的自腐蚀电位Ecorr最低,为-0.766 V_(SCE),腐蚀电流密度J_(corr)最大,为6.61×10^(-5)A/cm^(2),容抗弧半径最小,钝化膜电阻和电荷转移电阻之和Rf+Rct值最小,为1.00×10^(3)Ω·cm^(2),耐腐蚀性最差。耐腐蚀性为4V<S35VN<14C28N<BD1N<304<316 L。在PBS溶液中,工具钢试样均发生点蚀。4V钢的Cr含量较低,耐蚀性较差。BD1N、14C28N和S35VN的Cr含量较高,钝化膜较稳定,耐蚀性良好。奥氏体不锈钢316L和304的Cr和Ni含量较高,生成稳定的钝化膜,耐蚀性优良。 展开更多
关键词 工具钢 磷酸盐缓冲液 电化学性能 腐蚀
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Zr_(56)Cu_(19)Ni_(11)Al_(9)Nb_(5)非晶合金在HCl溶液中的腐蚀和电化学性能
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作者 张志英 孙磊 +2 位作者 余洪良 沈欣 《特种铸造及有色合金》 CAS 北大核心 2021年第4期410-415,共6页
通过浸泡法、动电位极化法、扫描电镜、能谱分析等研究了Zr56Cu19Ni11Al9Nb5非晶合金试样在不同浓度HCl溶液中的腐蚀和电化学性能。浸泡试验结果表明,非晶合金试样分别在0.01、0.1和1mol/L的HCl溶液中浸泡2256h以及在2mol/L HCl溶液中浸... 通过浸泡法、动电位极化法、扫描电镜、能谱分析等研究了Zr56Cu19Ni11Al9Nb5非晶合金试样在不同浓度HCl溶液中的腐蚀和电化学性能。浸泡试验结果表明,非晶合金试样分别在0.01、0.1和1mol/L的HCl溶液中浸泡2256h以及在2mol/L HCl溶液中浸泡720h后均未发现明显腐蚀,显示良好的耐腐蚀性。随着HCl溶液浓度进一步增加,非晶合金耐腐蚀性变差。在5mol/L HCl溶液中浸泡168h后腐蚀严重。动电位极化测试表明,随着HCl浓度增加,自腐蚀电位逐渐降低,从0.402V(vs.SCE)逐渐降低到-0.245V(vs.SCE),腐蚀电流密度逐渐增大,从5.212×10-8 A/cm2增加至6.095×10-5 A/cm2,耐腐蚀性逐渐变差,与浸泡试验结果一致。扫描电镜、能谱分析表明腐蚀产物主要为ZrO2、Cu2O等氧化物。 展开更多
关键词 非晶合金 腐蚀 电化学性能 动电位极化法
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