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31.
影响Ti合金热稳定性的因素   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了合金元素、环境气氛、相变、涂层等因素对Ti合金热稳定性的影响.  相似文献   
32.
添加Al粉对有机硅树脂涂层性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用电化学方法研究了在有机硅涂料中添加不同含量的铝粉对其性能的影响.实验结果表明,添加5%和25%Al粉的有机硅涂层在相当长浸泡时间内保持优良的耐蚀性能.Al粉明显提高了304不锈钢的电化学反应电阻.添加Al粉的有机硅涂层的耐蚀性与其含量之间不是简单的线性关系.  相似文献   
33.
通过电化学阻抗(EIS)和动电位极化曲线等方法研究了镁合金在乳酸和含有Cl^-的溶液中的电化学特性,发现镁合金腐蚀过程受到电极电位E、以β相为中心向外扩展的表面氧化膜的覆盖面积θ和MgH2的浓度Cm 3个表面状态变量的控制,在腐蚀过程中,β相表面氧化膜向四周扩展,覆盖了邻近很小范围的α相晶粒,从而使部分α相晶粒不受腐蚀.最后通过理论推导建立了一个新的镁合金腐蚀理论模型,并利用EIS实验证实了模型的可靠性。  相似文献   
34.
溅射沉积CoCrAl微晶涂层的抗氧化性能及抗氧化机理   总被引:4,自引:0,他引:4  
用磁控溅射技术获得了晶粒尺寸小于100nm的Co—30Cr—5Al微晶涂层。对同成分CoCrAl合金及其微晶涂层进行1100℃恒温和1000℃循环氧化试验,并与CoCrAlY合金进行比较。用声发射技术、划痕法及透射电镜对溅射CoCrAl微晶涂层的抗氧化机理进行了研究。结果表明微晶化提高了CoCrAl合金表面氧化膜的粘附性,从而大大改善了合金的抗恒温与循环氧化性能。而微晶化提高氧化膜粘附性的原因是:(1)微晶表面氧化膜比铸态合金表面氧化膜的晶粒细得多,细晶氧化膜可通过扩散蠕变释放生长应力和部分热应力;(2)  相似文献   
35.
在醇酸涂料中的纳米TiO2分散性及涂层耐磨性   总被引:2,自引:1,他引:2  
 在制备涂料中,颜料的分散是非常重要的,本文选择了一种非离子型的表面活性剂作为纳米TiO2在醇酸涂料中的分散剂,用激光粒度仪得到了涂料体系中的TiO2的粒度分布曲线.并结合TEM照片观察到了在有分散剂和没有分散剂时,纳米粉TiO2的分散状态.同时比较了含有不同含量TiO2(mass%)及含有普通钛白粉的涂层耐磨性,结果表明,有4%的纳米TiO2涂层耐磨性最好.    相似文献   
36.
利用动电位极化曲线、电化学阻抗谱图(EIS)和Mott-Schottky分析等电化学测试手段.探讨了Fe—10Cr纳米涂层在0.05mol/L H2SO4+0.5mol/LNaCl溶液中的腐蚀行为.研究表明,与铸态合金相比,溅射纳米涂层表面钝化膜的化学稳定性和再钝化性能明显提高;二者的钝化膜均具有p型半导体结构特征.但溅射纳米涂层表面钝化膜的载流子密度和平带电位都比较低,导致钝化膜中金属离子的传输速度较低,纳米橡层表面钝化膜的化学稳定性增强。  相似文献   
37.
溅射NiCrAlY渗Al涂层的高温氧化行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
用SEM、XRD和EPMA等手段,研究了溅射NiCrAlY涂层渗Al前后在1000℃和1100℃的高温氧化行为.结果表明,溅射涂层在1000℃形成了单相的α-Al2O3,具有优异的抗氧化性能;但在1100℃由于Al的过度消耗而失去保护作用.渗Al涂层在1000℃快速增长θ-Al2O3相,使其抗氧化性能稍逊于溅射涂层;在1100℃表面形成了以α-Al2O3为主的保护膜,抗氧化性能优于溅射涂层.  相似文献   
38.
元素Si对TiAl合金抗氧化性能的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了元素Si对不同Nb含量TiAl合金抗氧化性能的影响.结果表明,合金中Nb含量越低,Si对合金抗氧化性能的提高作用越明显.主要表现为Si促使二元合金形成连续致密的Al2O3层及使不同Nb含量合金表层氧化物更加均匀细小.因而随Si含量的增加,TiAl合金的氧化增重速率系数降低,氧化速率下降.运用等温氧化增重实验、X射线衍射和扫描电镜等手段对Si的作用进行了分析讨论.  相似文献   
39.
用直流反应溅射方法在镍基高温合金K38G上制备了Al_2O_3涂层,研究了涂覆(Na、K)_2SO_4的试样在1123K空气中的热腐蚀行为。实验表明,Al_2O_3涂层具有良好的粘附性,能降低K38G合金的腐蚀速率并减小腐蚀深度。本文还讨论了Al_2O_3涂层对K38G热腐蚀影响的机制。  相似文献   
40.
钼酸铵复合缓蚀剂对LY12铝合金的缓蚀作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用电化学方法研究了钼酸盐、锌盐和苯并三氮唑 (BTA)对LY12铝合金在 3 5 %NaC1溶液中的缓蚀作用。结果表明 ,随着钼酸盐浓度的增大 ,缓蚀效率增大 ,达到一个最大的值后基本保持不变。钼酸盐通过抑制铝合金的阴极反应和阳极溶解实现缓蚀作用。钼酸盐与锌盐和BTA复合后 ,明显提高了对铝合金的缓蚀作用 ,表现出良好的协同效应  相似文献   
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