999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1中性Na2SO4溶液中的腐蝕行為研究

2021-04-05 11:19:30徐歡于佳蕊曹中秋張軻
遼寧化工 2021年3期

徐歡,于佳蕊,曹中秋,張軻

Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1中性Na2SO4溶液中的腐蝕行為研究

徐歡,于佳蕊,曹中秋,張軻

(沈陽師范大學 化學化工學院,遼寧 沈陽 110034)

通過粉末冶金法(PM)和機械合金化法(MA)真空熱壓制備了常規尺寸的PM Fe-50Co塊體合金和納米尺寸的MA Fe-50Co塊體合金,并且比較了這兩種合金在0.1mol/L中性Na2SO4溶液中的電化學腐蝕行為。比較分析了兩種Fe-50Co合金的自腐蝕電位曲線、電化學交流阻抗譜以及動電位極化曲線。從自腐蝕電位曲線可知,常規尺寸PM Fe-50Co塊體合金的自腐蝕電位為-656.16 mV,納米尺寸MA Fe-50Co塊體合金的自腐蝕電位為-374.49 mV,都沒有隨時間的變化而發生改變;從動電位極化曲線可以發現,PM Fe-50Co和MA Fe-50Co塊體合金均會發生活性溶解,并且納米尺寸MA Fe-50Co合金的腐蝕電流密度高于常規尺寸PM Fe-50Co合金;由交流阻抗譜可得,PM Fe-50Co合金的阻抗譜曲率半徑大于MA Fe-50Co合金,說明PM Fe-50Co合金電子傳遞電荷電阻大于MA Fe-50Co。因此,常規尺寸的PM Fe-50Co合金的耐蝕性更好。

Fe-50Co合金; 腐蝕行為; 電化學; Na2SO4溶液

20世紀80年代納米材料的出現使人們意識到,材料的性能不僅由結構或化學成分決定,而且與顆粒大小、形狀或界面等微觀結構密切相關。當粒子尺寸變小時,位于表面的原子個數增加了,并且表面積與體積的比值也增加了,這將增強表面活性位點,并導致一些特殊的物理和化學性能[1]。納米材料的性能與晶粒尺寸密切相關,結合納米材料的合成,其性能可以通過分子和原子水平對尺寸、形狀或界面的精確控制來操控。除此之外,值得注意的是,到目前為止,大多數研究都集中在單個納米顆粒上,混合物的納米材料關注相對較少。作為金屬納米材料的一個分支,合金納米材料在現代生產生活、國防以及高科技發展中具有舉足輕重的地位[2]。然而,無論在工業生產中還是生活中,都需要做好金屬材料的防腐工作,這對經濟、環境以及安全都具有重大影響。因此,對于納米合金的生產利用,解決納米合金材料的腐蝕問題是關鍵[3]。

目前關于納米金屬合金腐蝕行為的報道有很多[4-7]。2018年,Bagha等通過機械合金化和火花等離子燒結法制備了雙峰納米結構的Fe-30Mn-1Ag合金。他們發現在納米結構合金中加入質量分數為1%~3%的銀,Fe-30Mn-1Ag和Fe-30Mn-30Ag的腐蝕速率分別從0.24 mm·a-1提高到0.33和0.58 mm·a-1,而雙峰Fe-30Mn-1Ag合金腐蝕速率較高,為0.88 mm·a-1 [8]。同年,Vakili等采用電化學阻抗譜和動態電位極化技術研究了由累積疊軋(ARB)工藝制備的Al-0.2% Sc合金在質量分數為3.5% NaCl溶液中的腐蝕行為。研究了位錯密度、織構、晶界和晶格應變等微觀結構參數對腐蝕行為的影響。結果表明,ARB工藝可以顯著提高腐蝕電阻,改善腐蝕電位,獲得更高的正電位。此外, 在ARB過程的第7個循環和第10個循環中,點蝕變成了坑的側向擴展,平均晶粒尺寸分別為410 nm和370 nm。ARB過程中高角晶界分數的變化是影響腐蝕類型變化的最重要參數。第七循環平均晶粒尺寸為410 nm,是最佳的平均晶粒尺寸,耐蝕性最高[9]。2019年,用浸漬法在鑄造鋁硅合金表面制備了溶膠-凝膠(BG)復合涂層。引入納米二氧化鈦來提高涂層的耐蝕性,形成BG-T涂層。BG-T涂層在質量分數為3.5% NaCl溶液中浸泡15 d后,表面出現少量細小裂紋。通過電化學測試評價了涂層的耐蝕性能。結果表明,納米TiO2顆粒提高了腐蝕電位,降低了腐蝕電流,從而改善了耐腐蝕性。BG和BG-T涂層的長期浸泡試驗進一步表明,BG-T涂層具有良好的耐腐蝕性能,具有良好的長期防腐穩定性[10]。

本文主要研究采用粉末冶金法和機械合金化法制備的兩種尺寸的Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1中性Na2SO4溶液中的電化學腐蝕行為。

1 實驗部分

將Fe粉和Co粉(純度均為99.99%)以50∶50的原子比例裝入球磨罐中,共放入重量為其10倍的小球,加入環己烷防止合金粉末團聚,封罐后向球磨罐充入氬氣對其進行保護,球磨時間分別設置為0.5 h和60 h,分別得到PM Fe-50Co粉末和MA Fe-50Co粉末。通過真空熱壓設備分別將其壓成致密度為98%以上的PM Fe-50Co塊體合金和MA Fe-50Co塊體合金。

2 結果與分析

2.1 自腐蝕電位

在中性Na2SO4溶液中,其濃度為0.1 mol·L-1,納米尺寸MA Fe-50Co塊體合金和常規尺寸PM Fe-50Co塊體合金的自腐蝕電位隨時間的變化如圖1。從圖1可以看出,兩種Fe-50Co合金的自腐蝕電位都非常穩定,常規尺寸MAFe-50Co塊體合金的自腐蝕電位為-656.16 mV,納米尺寸PM Fe-50Co塊體合金的自腐蝕電位為-374.49 mV,都沒有隨時間的變化而發生改變。MA Fe-50Co合金自腐蝕電位比PM Fe-50Co的自腐蝕電位負,說明MA Fe-50Co合金腐蝕的腐蝕傾向更大。

圖 1 MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1 Na2SO4溶液中自腐蝕電位曲線

2.2 動電位極化曲線

圖2為 MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1中性Na2SO4溶液中的動電位極化曲線。借助Cview軟件擬合,表1為得到的電化學參數。從表1可知,MA Fe-50Co合金的腐蝕電流密度為35.804 μA·cm-2,PM Fe-50Co合金的腐蝕電流密度為10.485μA·cm-2。腐蝕電流密度越小,說明耐腐蝕性越好,說明MA Fe-50Co合金耐蝕性沒有PM Fe-50Co合金耐蝕性好。

圖2 MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1 Na2SO4溶液中動電位極化曲線

表 1 MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1 Na2SO4溶液中腐蝕電化學參數

2.3 交流阻抗譜

MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1Na2SO4溶液中的交流阻抗譜如圖3所示,表2為Zview軟件擬合的Fe-50Co合金的等效電路元件參數。由表2可得,PM Fe-50Co合金的阻抗譜曲率半徑大于MA Fe-50Co合金,與腐蝕電流密度變化的規律一致,說明PM Fe-50Co合金的電化學穩定性比MA Fe-50Co合金好,PM Fe-50Co合金的耐腐蝕性強。

圖3 MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1 Na2SO4溶液中的阻抗譜

表2 MA Fe-50Co合金和PM Fe-50Co合金在0.1 mol·L-1 Na2SO4溶液中等效電路元件參數

3 結 論

通過粉末冶金法制備了常規尺寸PM Fe-50Co合金,機械合金化法制備了納米尺寸MA Fe-50Co合金,在0.1 mol·L-1Na2SO4溶液中,PM Fe-50Co和MA Fe-50Co合金均會發生活性溶解,且PM Fe-50Co腐蝕電流密度小于MA Fe-50Co。PM Fe-50Co和Fe-50Co塊體合金的交流阻抗譜都是單容抗弧,且PM Fe-50Co電荷傳遞電阻大于MA Fe-50Co,與動電位極化曲線規律一致。說明常規尺寸PM Fe-50Co合金比納米尺寸MA Fe-50Co合金的耐蝕性更好。

[1]WANG Z Y, HUANG B B, DAI Y, et al. Relationship between microstructure and photocatalytic properties of nanomaterials[J]., 2010, 225(11): 520-527.

[2]KAHRU A, BLINOVA I, IVASK A, et al. Novel developments in ecosafety of metal-containing nanomaterials[J]. 2015,238(2):S46.

[3]肖麗華, 王琪, 王斌, 等. Ag-Cu-Al-Y 合金在 Na2S 溶液中的腐蝕行為研究[J].貴金屬, 2014, 01: 36-42.

[4]李波. 納米粉體材料的制備收集和相應設備改造[J]. 內燃機與配件, 2019, 12: 2-83.

[5]FANG D, YAO P, LI H. Influence of annealing temperature on the structural and optical properties of Mg-Al co-doped ZnO thin films prepared via sol-gel method[J]., 2014, 40(4): 5873-5880.

[6]ZHANG Z Q, XIE B, DING J N, et al. Preparation of Cd Fe2O4-polymeric nanoparticles by inverse miniemulsion and its film properties[J]., 2016, 495: 100-109.

[7]LEI L, JINGHONG D, GUOYOU G, et al. Study on preparation technology of nickel powder with liquid phase reduction method[J]., 2015, 44(1): 36-40.

[8]BAGHA P S, KHAKBIZ M, SHEIBANI S. Design and characterization of nano and bimodal structured biodegradable Fe-Mn-Ag alloy with accelerated corrosion rate[J]., 2018, 737(30):955-965.

[9]VAKILI M, BORHANI E, SHRAFI A. Corrosion Behavior of Nano-/ Ultrafine-Grained Al-0.2 wt.% Sc Alloy Produced by Accumulative Roll Bonding (ARB)[J].,2018,27(3):4253-4260.

[10]HUANG X L, KE R, DONG Y S. Characterization and corrosion protection of nano-titanium dioxide doped BTSE-GPTMS sol-gel coating on cast Al-Si alloy.[J]., 2019, 94(3): 671-680.

Corrosion Behavior of Fe-50Co Alloy in 0.1 mol·L-1Na2SO4Solution

,,

(Shenyang Normal University, Shenyang Liaoning 110034, China)

The conventional size PM Fe-50Co bulk alloy and the nanometer MA Fe-50Co alloy were prepared by powder metallurgy (PM) and mechanical alloying (MA) vacuum hot pressing equipment. The corrosion properties of the two alloys were compared in 0.1mol·L-1neutral Na2SO4solution. The self-corrosion potential curve, potentiodynamic polarization curve and electrochemical impedance spectroscopy of the two Fe-50Co alloys were measured. The self-corrosion potential curve showed that, the self-corrosion potential of conventional size Fe-50Co bulk alloy was-656.16 mV, and that of nanometer Fe-50Co bulk alloy was-374.49 mV, which did not change with time. The potential polarization curve showed that, both PM Fe-50Co and MA Fe-50Co alloys were actively dissolved, and the corrosion current density of nanometer MA Fe-50Co alloy was higher than that of conventional size PM Fe-50Co alloy. The electrochemical impedance spectroscopy showed that,the radius of curvature of the impedance spectrum of the PM Fe-50Co alloy wasbigger than that of the MA Fe-50Co alloy, indicating that the charge transfer resistance of the PM Fe-50Co alloy was greater than that of the MA Fe-50Co alloy. Therefore, the conventional size PM Fe-50Co has better corrosion resistance.

Fe-50Co alloy; Corrosion behavior; Electrochemistry; Na2SO4solution

遼寧省重點研發計劃項目,項目號:2018304025; 遼寧省教育廳科研項目,項目號:LJC201911。

2020-11-04.

徐歡(1994-),女,碩士,遼寧省葫蘆島市人,2018年畢業于沈陽師范大學化學(師范)專業,研究方向為金屬的腐蝕與防護。

曹中秋(1965-),男,教授,博士,研究方向:材料制備及腐蝕與防護。

TQ050.9+1

A

1004-0935(2021)03-0282-04

主站蜘蛛池模板: 九色视频线上播放| 欧美在线导航| 又猛又黄又爽无遮挡的视频网站| 午夜色综合| 亚洲性日韩精品一区二区| 亚洲一区二区三区在线视频| 91精品视频网站| 丁香婷婷在线视频| 国产91av在线| 国产91丝袜| 免费在线播放毛片| 影音先锋亚洲无码| 福利视频99| 亚洲欧美另类视频| 91香蕉视频下载网站| 天天摸天天操免费播放小视频| 国产伦精品一区二区三区视频优播 | 91久久国产热精品免费| 亚洲一区二区约美女探花| 97成人在线观看| 亚洲一级无毛片无码在线免费视频| 2021国产精品自拍| 亚洲无码高清一区| 玖玖精品在线| 中文字幕自拍偷拍| 成年免费在线观看| 黄色一级视频欧美| 国产91全国探花系列在线播放| 日韩AV手机在线观看蜜芽| 国产人妖视频一区在线观看| 国产精品亚洲αv天堂无码| 亚洲欧美日本国产综合在线| 啪啪国产视频| 日本免费福利视频| 久久国产精品嫖妓| 国产在线日本| a级毛片免费看| 亚州AV秘 一区二区三区| 国产无人区一区二区三区| 国产精品欧美日本韩免费一区二区三区不卡| 99一级毛片| 亚洲成人精品| 无码精油按摩潮喷在线播放| 婷婷六月综合网| 精品视频福利| 精品自窥自偷在线看| 亚洲综合精品香蕉久久网| 九九久久精品免费观看| 精品一区国产精品| 午夜爽爽视频| 欧美成人h精品网站| 欧美亚洲另类在线观看| 欧美午夜小视频| 国产成人精品三级| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 欧美不卡二区| 国产性生大片免费观看性欧美| 成人毛片免费观看| 亚洲第一页在线观看| 国产青青草视频| 国产精品无码一区二区桃花视频| 国产尹人香蕉综合在线电影| 国产精品伦视频观看免费| 亚洲欧美成人影院| 99视频精品全国免费品| 久久亚洲日本不卡一区二区| 国产精品视频第一专区| 亚洲天堂在线免费| 日韩123欧美字幕| 亚洲 成人国产| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 日韩视频精品在线| 在线无码九区| 性网站在线观看| 久久精品视频一| 中国精品自拍| 伊人久久综在合线亚洲2019| 91年精品国产福利线观看久久| 国产av剧情无码精品色午夜| 国产在线无码一区二区三区| 中文字幕人妻无码系列第三区| 亚洲黄色成人|