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41.
AZ31B镁合金表面锌系磷化膜制备工艺及性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用极化曲线分析方法(Tafel)及扫描电子显微镜(SEM)对AZ31B镁合金在不同磷化时间及不同磷化温度条件下所形成的锌系磷化膜的防腐性能及表面微观形貌进行了研究,并应用X射线衍射仪(XRD)、能谱仪(EDS)对最佳工艺条件下所形成的磷化膜的相组成以及磷化膜的成分进行了研究.结果表明:磷化时间及磷化温度对AZ31B镁合金磷化膜的防腐性能有较大影响,其最佳磷化时间为5min,最佳磷化温度为50℃;磷化膜的成分为Zn3(PO4)2·4H2O,Zn2Mg(PO4)2以及少量的单质Zn;在锌系磷化液中AZ31B镁合金中的Mg在微阳极发生溶解而Al没有溶解.此外还探讨了AZ31B镁合金表面的磷化反应机理.  相似文献   
42.
应用动电位扫描法和交流阻抗法研究了盐酸介质中KI和癸胺对铝的协同缓蚀作用.结果表明:铝在盐酸中的腐蚀以阴极控制为主;KI和癸胺有较好的协同作用,癸胺在协同体系中对铝的缓蚀起主导作用.  相似文献   
43.
酸性介质中新型三唑类缓蚀剂在碳钢上的吸附行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
合成了一种新型三唑衍生物:苯戊酮-O-1-(1.3.4-三氮唑)亚甲基肟(POTM),通过失重试验、交流阻抗、动电位极化研究了其在酸性介质中的缓蚀效率,并用扫描电镜方法观察了碳钢表面的腐蚀形貌。对热力学参数进行了讨论,表明化合物在碳钢表面上的吸附行为服从Langmuir吸附等温式。同时用量子化学中的从头算方法对缓蚀剂的分子结构与缓蚀性能的关系进行了研究。  相似文献   
44.
为研究铝阳极氧化膜氧化生成机理,采用恒流电解法,对铝试样在硫酸中的阳极氧化过程进行了研究.通过对铝阳极氧化时的阳极氧化电位-时间关系分析发现,阳极氧化电位出现规则的阶跃现象,其阶跃电位为0.039 0 V,根据其氧化电流密度-时间曲线计算出阳极氧化膜的孔隙率为0.1.结果分析表明,氧化电位阶跃与阻挡层厚度的增加密切相关,氧化电位的阶跃主要是由于阻挡层的增厚引起的,阻挡层首先在孔隙面积上生成,当厚度每增加1.530×10-8cm时,发生铺展作用.  相似文献   
45.
物理化学课程是高校化学、化工、制药、冶金等专业的重要专业基础课程.在物理化学教学中实施双语教学对于提高学生的专业水平、外语水平和综合素质等都具有重要作用.文章从教材选择/编写、课件制作、教学方式及方法等方面就如何有效开展物理化学课程双语教学、提高双语教学效果进行了讨论,以期促进我国双语教学改革.  相似文献   
46.
喷墨打印机墨盒悬空引线由于没有基底层的支撑,对物理性外力冲击的承受能力极为脆弱,所以在制作、包装和运输的过程中很容易断线而降低了成品的合格率。本论文采用先对PI开窗口,后层压上铜箔的方法制作喷墨打印机墨盒悬空引线。并通过正交设计法对层压的参数进行优化、在悬空引线间增加了一个铜片及同时使用干膜和湿膜作为抗蚀层等方式,大大地降低了悬空引线的断线率,提高了成品的合格率。并且这种方法制作成本较低,完全能够进行小批量生产。  相似文献   
47.
电化学法处理重金属废水的研究进展   总被引:7,自引:1,他引:6  
分别从电化学处理工艺和电化学反应器两个方面阐述了电化学法处理重金属废水的研究进展.重点介绍了电化学处理工艺的反应机理、优缺点和实际应用情况,以及电化学反应器的特点、结构和应用,并指出了电化学法处理重金属废水存在的问题,展望了其今后研究发展的方向.  相似文献   
48.
椭圆偏振技术的发展与在化学研究中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据最近文献,对椭圆偏振技术应用于研究电化学体系和生物化学现象的现状进行了综述,包括基础理论发展和各种试验应用,进一步评述了掠射式椭圆偏振技术的应用进展,显示出椭圆偏振技术是一种高效、简便的现场检测手段,具有广阔的发展前景.引用文献39篇.  相似文献   
49.
应用钛离子注入可增强铅和铅锑合金在蓄电池用硫酸中的抗腐蚀能力.本文利用阶跃电位法测定腐蚀电流.用电子显微镜观察表面腐蚀形貌.讨论了钛离子注入剂量对腐蚀行为的影响.研究结果表明,为了获得较好的防腐蚀效果,注入钛离子的剂量应该控制在适当值,使之既可形成有效的防腐保护层,又不会发生明显的偏析而形成微电池或降低氢析出反应的过电位导致腐蚀加速.  相似文献   
50.
制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)-锂盐-增塑剂聚合物固态电解质,并研究了这类电解质的电化学性能。结果表明:以聚甲基丙烯酸甲酯为基的凝胶电解质的室温电导率超过10-3S·cm-1,电导率与温度关系服从VTF方程。发现以聚甲基丙烯酸甲酯为基的凝胶电解质的电化学稳定区大于4.5V(vs.Li/Li+),这对锂电池中电极对的安全工作是有足够宽度的。如果这类凝胶电解质中的增塑剂采用碳酸丙烯酯(PC),则电解质用于二次固态锂电池时,由于PC对金属锂电极界面的腐蚀,会降低固态锂电池的循环性能,影响电池的寿命。  相似文献   
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