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电沉积镍—钨非晶态合金及其耐蚀性 总被引:7,自引:1,他引:7
研究了Ni-W非晶态合金的电沉积方法,讨论了电解液组成、温度和PH值对镀主结合的影响,用X射线衍射测定了镀结构,分析了非晶态的形成规律,用XPS研究了蜚 晶态镀层的耐蚀性。 相似文献
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镍—钨—磷非晶态合金的电沉积方法及耐蚀性能的研究 总被引:5,自引:9,他引:5
研究了Ni-W-P非晶态合金的电沉积方法,讨论了电解液组成、温度及pH值对镀层结构的影响。由X射线衍射实验测定了镀层结构和晶粒尺寸,分析了非晶态层的形成规律。及极化曲线分析并比较了电沉积Ni-P,Ni-W及Ni-W-P非晶态合金镀的腐蚀行为。 相似文献
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电沉积Ni-Cr-Fe-P非晶态耐蚀性合金镀层 总被引:5,自引:1,他引:5
通过正交试验和电镀实践,优化了镀液配方,获得Ni-Cr-Fe-P非晶态合金镀层。对镀层进行了XRD、金相分析、SEM、能谱分析、热重和差示热分析及电化学分析测试,证明镀层具有远优于不锈钢的高耐蚀性和抗氧化性。 相似文献
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在低浓度铬酸溶液中,室浊罡获得了镜面光亮的铬镀层,X射线衍射,透射电镀选区电子衍射(SAED)表明,镀层为非晶态。非晶态铬镀层在1mol/LHCl、1mol=LH2SO4和3%NaCl溶液中的俯腐蚀结果,与传统铬镀层相比,非晶态铬镀层具遥更为优良的耐蚀性能。 相似文献
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电沉积非晶态镍—磷合金镀层的性能及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
用电沉积方法研制了一种新型的Ni—P(含P9~11%Wt)合金镀层,通过X谢线检定其结构为非晶态,大量的性能试验表明,此镀层具有较优异的物理化学性能,可广泛应用于各种腐蚀性介质中,延长了使用寿命,经济效益显著。 相似文献
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电沉积Ni—Cr—Fe—P非晶态耐蚀性合金镀层 总被引:2,自引:0,他引:2
通过正交试验和电镀实践,优化了镀液配方,获得了Ni-Cr-Fe-P非晶态合金镀层。对镀层进行了XRD、金相分析、SEM、能谱分析、热重和差示热分析及电化学分析测试,证明镀层具有远优于锈钢的高耐蚀性和抗氧化性。 相似文献
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化学沉积镍磷非晶态合金沉积过程及耐蚀性的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对化学沉积镍磷非晶在主合金的沉积过程和机制了进行了试验研究。采用扫描电镜,能谱仪和X射线衍射仪对不同沉积时间沉积产物的表面形貌,化学成分,组织结构和耐蚀性能进行了分析与探讨。为提高化学沉积镍磷合金的工艺水平及其应用提供了理论依据。 相似文献
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从强碱性溶液体系不同含 Mo 量的溶液中以及不同电沉积工艺条件下,可以获得非晶态或晶态 Fe-Mo 合金镀层。这种镀液稳定、工艺简单,镀液中允许 Fe~(2+)离子浓度范围宽。获取非晶态Fe-Mo 合金的条件是:保持镀层中含 Mo 量在20wt-%以上。要达到此条件就必须保持镀液中的(Mo)/(Fe+Mo)×100量在66%以上,镀液温度在20—45℃范围内,Fe-Mo 合金镀层才成为非晶态。反之,当镀液温度超过55℃,镀层将转变成为晶态。 相似文献
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非晶态Fe-Ni-Cr合金电沉积的研究 总被引:6,自引:2,他引:6
介绍了一种由合适的配合剂,稳定剂,添加剂组成的氯化物水溶液体系电沉积镜面非晶态Fe-Ni-Cr合金的方法,采用此法于室温下20min可电沉积得到Fe,Ni,Cr含量分别为45%-55%,33%-37%、9%-23%的镜面非晶态Fe-Ni-Cr合金镀层,采用等离子发射光谱(ICP-AES),X-ray衍射和扫描电子显微镜(SEM)等方法对非晶态Fe-Ni-Cr合金镀 层的组成,结构,性能及其影响因素进行了检测和分析,实验结果表明,镀液各组分对合金镀层成分均有较明显的影响,只有当镀液中含有稳定剂H-W时电沉积所得合金镀层中才有Cr存在,且由于稳定剂H-W与添加剂的共同作用导致所得Fe-Ni-Cr合金镀层具有非晶态结构。 相似文献
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非晶态Ni-W合金电镀及其耐蚀性研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文研究了Ni-W非晶态合金电镀共沉积的规律及其耐蚀性。结果表明,镀膜中钨含量达到43.3wt%以上时,形成非晶态结构,且该镀膜可在较宽的电势范围内形成钝化膜,具有较强的耐蚀性 相似文献
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镍钴合金镀层的电沉积及其耐蚀性的研究 总被引:9,自引:4,他引:9
研究了Ni-Co合金的电积过程,讨论了电镀工艺条件的改变对合金镀层钴含量的影响。实验结果表明,选择适当的阴极电流密度、电解液温度和镀液PH值等,可以获得表面光洁、平整和致密的耐蚀性能比镍镀层更好的合金镀层。 相似文献
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