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高锰铝青铜的微生物腐蚀行为研究

林晶 , 阎永贵 , 陈光章

稀有金属材料与工程

利用AFM、SEM和XRD等现代表面分析手段研究了高锰铝青铜(ZQA112-8-3-2)合金在含硫酸盐还原菌(SRB)的海水环境中的腐蚀行为.结果表明,SRB不容易在高锰铝青铜表面吸附而形成完整的微生物膜.高锰铝青铜的微观组织由β相、κ相与α相组成,在腐蚀过程中β相、κ相与α相组成了腐蚀微电池,β相和κ相相对于α相是阳极,发生了阳极溶解.从腐蚀形貌中可看出在培养基溶液中腐蚀比在3.5%NaCl溶液中的腐蚀发生了更严重的选择性腐蚀,培养基溶液中SRB的代谢产物加剧了脱铝腐蚀.

关键词: 高锰铝青铜 , 硫酸盐还原菌 , 脱成分腐蚀 , 表面分析

锶钛硼复合微合金化铸态高锰铝青铜的组织与性能

楚满军 , 许晓静 , 陈树东 , 潘励 , 魏建 , 伺国防

有色金属工程 doi:10.3969/j.issn.2095-1744.2013.06.001

研究锶、钛和硼复合微合金化的铸态高锰铝青铜的金相组织、硬度、抗均匀腐蚀性能以及耐摩擦磨损性能.结果表明,与未微合金化的铸态高锰铝青铜相比,锶、钛和硼复合微合金化的铸态高锰铝青铜相组成未发生变化,仍由基体α相+K相组成,但α相和K相均明显细化,且K相分布更加均匀,合金的硬度由169.7 HV提高到215.1 HV,在3.5%NaCl水溶液中腐蚀速率分别降低5.6%和11.4%,合金的摩擦系数降低8.4%.

关键词: 高锰铝青铜 , 微合金化 , 组织 , 抗腐蚀性能 , 摩擦磨损性能

高锰铝青铜表面Ni-P镀层与阴极保护相容性

王军 , 姜丽娜 , 王洪仁

腐蚀与防护

采用化学镀的方法在高锰铝青铜表面制备了Ni-P镀层。通过扫描电镜、能谱分析观察分析了镀层微观形貌与成分,研究了阴极极化对镀层及表面沉积膜的影响,探讨了高锰铝青铜表面Ni-P镀层与阴极保护的相容性。结果表明,Ni-P镀层使高锰铝青铜维持-0.85V(CSE)极化所需的电流密度降低了1/2;表面沉积膜以CaCO3为主,极化电位越负,其形成的速度越快且颗粒越细小;适宜的阴极保护电位范围内,阴极极化对镀层无不良影响;高锰铝青铜表面Ni—P镀层和阴极保护具有良好的相容性。

关键词: 阴极极化 , 高锰铝青铜 , Ni-P镀层 , 沉积膜

ZQMnl2-8-3-2高锰铝青铜在2.4%NaCl溶液中的空蚀行为

董立峰

腐蚀科学与防护技术

利用磁致伸缩空蚀试验机研究了ZQMnl2—8—3—2高锰铝青铜在2.4%NaCl溶液中的空蚀行为.结果表明:空蚀作用致使ZQMnl2—8—3—2高锰铝青铜的自腐蚀电位正移.在腐蚀与空蚀的交互作用中,力学因素起了至关重要的作用,腐蚀因素作用相对较小.微裂纹首先在α/κ相界的α相部分形成;随着空蚀的进行,这些微裂纹在α相内合并扩展导致n相失重,一相也随之剥离基体.空蚀微裂纹易于横向扩展而向深度方向受阻.试样表面均匀剥落,未出现大的海绵状的空蚀坑.

关键词: 空蚀 , 高锰铝青铜 , NaCl溶液 , 交互作用 , 加工硬化

高锰铝青铜合金成分对力学性能的影响

杜磊 , 周浩

物理测试

运用回归分析方法,讨论了Mn、Al、Fe、Ni4元素对ZCuA18Mn14Fe3Ni2力学性能的影响.Al当量在10.2%~10.6%时.可以获得较好的强韧性,此时,Al含量应为7.8%~8.3%,相应的Mn含量约为13.7%~14.3%.铁配料成分应选择中限3.0%~3.6%,Ni取中上限2.0%~2.5%.

关键词: 高锰铝青铜 , 同归分析 , 铸造

高锰铝青铜合金成分对力学性能的影响

杜磊

物理测试

本文运用回归分析方法,讨论了Mn、Al、Fe、Ni四元素对ZCuAl8Mn14Fe3Ni2力学性能的影响。Al当量在10.2%~10.6%时,可以获得较好的强韧性,此时,Al含量应为7.8%~8.3%,相应的Mn含量约为13.7%~14.3%。铁配料成分应选择中限3.0%-3.6%,Ni取中上限2.0%-2.5%。

关键词: 高锰铝青铜 , regression analysis , casting

ZQMn12-8-3-2高锰铝青铜在2.4%NaCl溶液中的空蚀行为

董立峰

腐蚀科学与防护技术

利用磁致伸缩空蚀试验机研究了ZQMn12-8-3-2高锰铝青铜在2.4% NaCl溶液中的空蚀行为. 结果表明: 空蚀作用致使ZQMn12-8-3-2高锰铝青铜的自腐蚀电位正移. 在腐蚀与空蚀的交互作用中, 力学因素起了至关重要的作用, 腐蚀因素作用相对较小. 微裂纹首先在α/κ相界的α相部分形成; 随着空蚀的进行, 这些微裂纹在α相内合并扩展导致α相失重, κ相也随之剥离基体. 空蚀微裂纹易于横向扩展而向深度方向受阻. 试样表面均匀剥落, 未出现大的海绵状的空蚀坑.

关键词: 空蚀 , ZQMn12-8-3-2 manganese aliuminium bronze , NaCl solution , synergistic effect , work-hardening

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