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41.
采用极化曲线、Mott-Schottky曲线和浸泡腐蚀实验研究了交流干扰下不同组织X80钢在CO_3~(2-)/HCO_3~-溶液中的腐蚀行为,并探讨了交流电和温度的协同作用。结果表明:随交流电流密度的增加,不同组织钢的钝性下降,维钝电流密度增加,临界点蚀电位负移,钝化膜内的点缺陷数量增加;交流干扰可阻碍钝化膜的形成,降低膜的稳定性,增加膜破裂的可能性,减薄膜的厚度;交流电的作用对不同组织钢的钝化膜的破坏是不同的,正火组织钢钝化膜的稳定性最好;交流干扰下不同组织钢的腐蚀形态均为局部腐蚀,正火组织钢的耐蚀性最好,其次为热轧组织,退火组织的耐蚀性最差。X80钢的交流腐蚀行为与其组织结构密切相关,交流干扰和温度的升高可产生协同作用,明显降低钝化膜的稳定性,加剧腐蚀的发生。 相似文献
42.
采用开路电位、电化学阻抗谱(EIS)、Mott-Schottky曲线和浸泡腐蚀实验研究了2507双相不锈钢在含不同浓度(0,0.001和0.01 mol·L-1)NaHSO3模拟海水中的腐蚀行为. 研究表明:开路电位随NaHSO3浓度的增加而负移,腐蚀倾向增大;电荷转移电阻Rt随浓度的增加而减小,耐蚀性降低;2507不锈钢的腐蚀形态为局部腐蚀,点蚀程度随浓度升高有所加剧,腐蚀速率随浓度的增加而增大;Mott-Schottky曲线和成膜后电化学阻抗谱测试表明,NaHSO3的加入增加了2507不锈钢表面钝化膜的点缺陷浓度,降低了钝化膜的稳定性,电荷转移阻力减小,腐蚀更容易发生. 这可能归因于NaHSO3的加入增加了模拟海水的酸度,并随NaHSO3浓度的增加促进了不锈钢表面钝化膜的破坏. 相似文献
43.
44.
Al_2O_3+30m%TiC基复合陶瓷磨粒磨损性能 总被引:1,自引:0,他引:1
利用MLS-23型橡胶轮试验机测定了三种Al_2O_3+30m%TiC基复合陶瓷的磨粒磨损性能并分析了其磨损特点,结果表明,材料的磨损率随载荷的增加近似呈线性上升,磨粒硬度的高低对材料磨损率有较大的影响,ATZW复合陶瓷的耐磨性最好。 相似文献
45.
对于钴包覆陶瓷粉末热压烧结的Al2O3-TiC-Co新型复合材料力学性能和断裂行为进行了研究。结果表明,Co在基体中以金属相存在,分布于晶界的金属钴的存在能有效地改善Al2O3-TiC材料的力学性能,影响其断裂行为。 相似文献
46.
采用盐雾实验、电化学阻抗谱、极化曲线及慢应变速率拉伸实验(SSRT)系统研究了高强度弹簧钢60Si2CrVA与SAE9254在5%(质量分数) NaCl溶液中的腐蚀行为。盐雾实验表明,两种弹簧钢的平均腐蚀速率随时间延长均呈现先增加后减小的趋势,60Si2CrVA钢的长周期耐腐蚀性能更好,而SAE9254钢初期抗腐蚀性能较好。两种弹簧钢的腐蚀形态为点蚀,腐蚀产物均主要由α-FeOOH,β-FeOOH,Fe_2O_3及Fe_3O_4组成。电化学阻抗谱和极化曲线测试均表明,相比于SAE9254钢,60Si2CrVA钢具有更好的耐蚀性。SSRT结果表明,60Si2CrVA钢的SCC敏感性低于SAE9254钢,两者均呈现出浅裂纹沿晶扩展和深裂纹穿晶扩展的混合模式,SCC机制主要为氢脆机理。 相似文献
47.
48.
牙修复材料的摩擦学特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在WTM-1E微型摩擦磨损试验仪上对3种牙修复材料做摩擦磨损实验,并利用扫描电子显微镜对摩擦后材料的表面形貌观察,发现钛、钛合金的摩擦系数大小及变化趋势基本一致,两者的摩擦学特性相似;银汞合金的摩擦系数明显低于其他金属材料;与Si3N4陶瓷球对磨时钛的磨损机制为粘着磨损,钛合金为粘着磨损与磨粒磨损并存,而银汞合金为磨粒磨损。结论:银汞合金不适宜作为牙修复材料使用,而钛和钛合金都具有良好的耐磨性,是较为理想的牙修复材料。 相似文献
49.
金刚石表面化学镀铜工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究以硼氢化钠为还原剂、硝酸银为活化剂的金刚石表面化学镀铜工艺。使用XRD和EDS分析金刚石表面镀层的结构与成分,讨论渡液组分和工艺条件对化学镀铜的影响,并用体式显微镜观察了金刚石表面镀铜后的形貌。得到的最佳镀液配方与工艺条件是:NaBH41.5g/L,CuSO4·5H2O 20g/L,酒石酸钾钠15g/L,EDTA-2Na 20g/L,亚铁氰化钾65mg/L,双联吡啶15mg/L;溶液pH值13,反应温度60℃。结果表明运用本工艺可以在金刚石表面获得均匀的镀铜层。 相似文献
50.
氮化硅基陶瓷的摩擦磨损特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用热压烧结方法制备氮化硅和氮化硅基两种陶瓷.利用球-盘式摩擦磨损试验机对氮化硅陶瓷摩擦副在室温干摩擦环境中的摩擦磨损特性试验研究.结果表明在相同的试验条件下,加入TiC颗粒改善了Si3N4陶瓷的脆性,但耐磨性能提高不大,磨损率略优于Si3N4.Si3N4的磨损主要是磨粒磨损和脆性剥落,而TiC复合材料的磨损表现为磨粒磨损和TiC颗粒的剥落,之后剥落的TiC颗粒又作为磨粒对试样产生更大的磨损,所以导致磨损率提高. 相似文献