化学镀Ni-P二元合金镀层的耐蚀性与其组织结构、表面形态密切相关.实验获得磷质量分数11.54%的高磷镀层,镀态下为非晶态结构.300℃热处理后开始晶化,并在400℃热处理时完全晶化,镀层由非晶态的Ni相转变为Ni3P+Ni混合稳定相.用原子力显微镜(AFM)对镀层表面观察发现,不同热处理下的镀层合金表面形态差别很大.形态的差异对镀层合金的耐蚀性有影响,特别是400℃热处理后,由于表面"纳米植被"的覆盖使得此时镀层合金的耐蚀性最优异.
参考文献
[1] | Keong K G et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2002,334:192. |
[2] | Marshall G W et al.[J].Surface and Coatings Technology,1992,53:223. |
[3] | Hut K H et al.[J].Journal of Materials Science,1990,25(05):2573. |
[4] | Xiang Y et al.[J].Plating and Surface Finishing,2001,88(06):96. |
[5] | 周上祺,陈青,任勤.化学镀Ni-P合金镀层的微观结构[J].材料保护,2001(02):10-12. |
[6] | Gao Y;Zheng Z J;Zhu M et al.[J].Materials Science and Engineering,2004,381:98. |
[7] | Youssef Kh M S et al.[J].Corrosion Science,2004,46:51. |
[8] | Wang L P et al.[J].Scrota Materialia,2006,55:657. |
[9] | 徐滨士.纳米表面工程[M].北京:化学工业出版社,2003 |
[10] | 罗守福 et al.[J].理化检验-物理分册,1994,30(01):22. |
[11] | Ashassi-Sorkabi H et al.[J].Surface and Coatings Technology,2004,176:318. |
[12] | 姜晓霞.化学镀理论及实践[M].北京:国防工业出版社,2000 |
[13] | Gu Changdong et al.[J].Surface and Coatings Technology,2006,200:5413. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%