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镁合金较差的耐腐蚀性能限制了其大规模应用。利用表面腐蚀防护技术可以有效改善镁合金的耐蚀性能,延长镁合金的服役寿命。因此,可靠的表面腐蚀防护技术是突破镁合金应用瓶颈的关键。从镁合金表面腐蚀防护技术的分类入手,阐述了各种防护技术的基本原理。在此基础上,综述了近年来镁合金腐蚀防护技术的研究进展,包括电化学方法、化学方法及其他表面腐蚀防护方法等,阐明了各种技术的优缺点及适用范围,并对镁合金表面防护技术的发展趋势进行了展望。经过多年的发展,镁合金表面防护技术的理论研究和应用日臻完善,现有的表面防护方法一定程度上都能为镁合金基体提供腐蚀防护作用。然而,随着镁合金应用范围的扩展,相关结构件常会面临恶劣的服役环境。因此,单一的表面腐蚀防护技术已经很难满足工业领域对镁合金材料的迫切需求,多种表面处理技术联合制备的复合涂层具有广阔的应用前景。镁合金表面防护技术当前正朝着功能化和智能化的复合涂层方向发展,同时对制备工艺的安全环保性也提出了更高要求。未来除了保证高耐蚀性外,开发多功能智能涂层对提升防护层的长效防护能力、拓宽镁合金的应用范围具有重大的现实和长远意义。 相似文献
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为了能更好地回收废弃玻璃,研究将其磨碎成粉末掺入水泥砂浆后的耐高温性能,并对不同温度下的表面特征、质量损失率、抗压强度和应力应变特征进行分析。结果表明:玻璃粉的掺量不同其表面特征变化不大,不同掺量玻璃粉质量损失率随温度升高呈增大趋势,掺量为20%时质量损失率最小;400℃以内60目以下掺量10%左右,其抗压强度变化不明显,但浇水冷却比自然冷却的砂浆强度下降明显,随着掺量的增加下降幅度越来越小;温度越高砂浆应变值越大,玻璃粉掺量对砂浆高温性能的影响较小,浇水冷却对水泥砂浆试样的软化作用明显。 相似文献
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以4,6-二异戊氧基-1,3-二磺酰氯和N,N-二甲基羟基胺为原料,三乙胺作催化剂,二氯甲烷作溶剂,采取一锅煮反应的方法合成了1种N,N-二取代磺酰胺类化合物,并通过IR和单晶x-射线衍射对其组成结构进行了表征。4,6-二异戊氧基-1,3-二磺酰二甲基胺属于单斜晶系,P2(1)/c空间群,晶胞参数a=14.866(3)A,b=15.903(3)A,c=11.567(2)A,α=90°,β=112.88(3)°,γ=90°,V=2519.5(9)A3,Z=4,R=0.089 1,wR=0.264 8。 相似文献
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