张冀
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徐淑强
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李青
功能材料
以磷酸盐化学转化膜为研究体系,采用动电位极化和交流阻抗分析方法及检测手段,研究乙醇胺添加剂及其浓度对AZ91D镁合金磷化膜耐蚀性能的影响.研究发现,(1)乙醇胺(MEA)作为添加剂可有效改善AZ91D镁合金表面磷化膜的耐蚀性能.在MEA添加量为1.2g/L时,磷化膜的耐蚀性最好.添加乙醇胺1.2g/L时制备的磷化膜,在3.5%(质量分数)NaCl溶液中的耐蚀性能比AZ91D镁合金基体提高了10倍;(2)MEA浓度在0.4~1.2g/L时,磷化膜的R_(ct)随MEA浓度增加成线性增长关系.MEA浓度1.2g/L时达到最大值.磷化膜的R_p在MEA浓度为1.2g/L时达到最高值.当MEA浓度继续增加时,R_p明显下降.MEA浓度控制在0.8<C_(MEA)<1.6g/L时获得的磷化膜的耐蚀性能最好.
关键词:
AZ91D镁合金
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磷化膜
,
耐蚀性能
,
电化学测试
李彦妮
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曹卓
,
王静
,
王芳
材料科学与工程学报
采用自组装技术,在铜合金表面制备了单一6-N,N-二丁基胺-1,3,5-三嗪-2,4-硫醇(DB)和3-巯基丙基三甲氧基硅烷(MPTES)自组装薄膜及二者的复合自组装薄膜。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、接触角测量、极化曲线和盐水浸泡实验(0.5M NaCl)对铜合金表面的自组装薄膜的特性进行了表征。结果表明:与未处理的铜合金相比,经复合自组装薄膜修饰的铜合金表面接触角由85.8°上升到107.3°,提高了铜合金表面的疏水性;红外光谱结果也表明复合自组装薄膜在铜合金表面的形成;极化曲线测试和盐水试验均表明了该复合自组装薄膜有效地提高了铜合金的耐腐蚀能力。
关键词:
铜合金
,
均三嗪二硫醇
,
自组装薄膜
,
耐蚀性
黄本生
,
刘阁
,
刘记
,
刘清友
材料热处理学报
为了研究时效处理对Q235/316L异种钢焊接接头组织及性能的影响,采用扫描电镜(SEM)观察了焊接接头的微观组织,并测试了异种钢焊接接头的力学性能和腐蚀性能.结果表明,经300℃×2 h保温,空冷时效处理后的焊接接头比500℃×2 h、700℃×2 h保温,空冷时效处理及不进行时效处理的接头具有优异性能.经300℃时效处理的接头组织有利于淬硬相和残余碳化物的溶解,未出现脆化相,再加上接头合金元素的作用,使接头组织更加均匀,力学性能良好.同时,经300℃时效处理的接头焊缝Cr、Ni含量高,提高其抗应力腐蚀和抗环境腐蚀能力.
关键词:
Q235/316L
,
异种钢焊接
,
时效处理
,
力学性能
,
抗腐蚀性能
胡传波
,
郑燕升
,
杨世椿
,
王发龙
,
莫春燕
,
青勇权
,
莫倩
表面技术
目的:研究苯胺均聚物/环氧复合涂层和苯胺共聚物/环氧复合涂层在3.5%(质量分数,后同) NaCl 溶液中的耐腐蚀性能。方法采用化学氧化聚合法制备苯胺均聚物和共聚物,用 SEM,XRD,UV-vis和 IR 对产物进行表征,并通过电化学测试分析复合涂层在3.5% NaCl 溶液中的防腐性能。结果苯胺均聚物/环氧复合涂层和苯胺共聚物/环氧复合涂层都能对碳钢起到不同程度的防腐蚀效果,相比之下,苯胺共聚物/环氧复合涂层的腐蚀电位最高,腐蚀电流密度最小。结论苯胺共聚物在碳钢表面产生了一层钝化膜,使得苯胺共聚物/环氧复合涂层具有较好的耐腐蚀性能。
关键词:
化学氧化聚合法
,
苯胺均聚物
,
苯胺共聚物
,
环氧涂层
,
耐腐蚀性能
,
钝化膜
陈林
,
梁江涛
,
杜亦航
,
杨立军
,
杜小泽
工程热物理学报
在低温烟气余热回收过程中,金属换热器存在腐蚀和结垢的问题.特种导热塑料具有较高的热导率并且耐腐蚀、抗结垢,基于导热塑料的耐腐蚀换热器为烟气余热回收提供了新的技术途径.本文针对导热塑料换热器开展实验研究,通过硫酸浸泡实验验证换热器的耐腐蚀性能,通过风洞实验测量矩形翅片管的传热及流动特性,得到了换热器在不同风速下的传热系数和阻力特性.实验结果可以为塑料换热器在低温烟气余热回收中的应用提供必要的参考.
关键词:
翅片管换热器
,
导热塑料
,
耐腐蚀性能
,
传热性能
,
实验研究
王华
,
赵洪东
腐蚀学报(英文)
采用循环伏安法在不锈钢表面电化学合成导电聚苯胺薄膜,通过极化曲线测试研究了扫描电位上限、扫描速率、扫描循环次数和聚合液浓度等电化学聚合参数对不锈钢表面导电聚苯胺膜的耐腐蚀性能的影响.结果表明,合成条件对聚苯胺膜的耐蚀性能影响显著.循环伏安法合成聚苯胺膜的最佳工艺条件为:聚合液浓度0.1 mol/L苯胺+0.3 mol/LH2SO4,循环电位区间-0.2~0.9 V,扫速10 mV/s,扫描3个循环.聚苯胺膜在0.5 mol/LH2SO4中比在3.5%NaCl溶液中对不锈钢有更强的保护作用.扫描电镜观察表明,聚苯胺膜具有颗粒状和纤维状结构.
关键词:
导电聚苯胺薄膜
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循环伏安
,
电化学合成
,
耐腐蚀性能