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镁合金表面非晶涂层的构筑及其腐蚀行为
引用本文:郭胜锋,赖利民,丁凯露,张红菊,王敬丰,潘复生.镁合金表面非晶涂层的构筑及其腐蚀行为[J].表面技术,2019,48(3):40-46.
作者姓名:郭胜锋  赖利民  丁凯露  张红菊  王敬丰  潘复生
作者单位:西南大学,重庆,400715;重庆大学,重庆,400044
基金项目:国家自然科学基金(51671162);重庆市基础与前沿研究计划(重点)项目(cstc2015jcyjBX0107);中央高校基本科研业务费专项资金(XDJK2017B054)
摘    要:目的提高镁合金的耐腐蚀性能。方法采用超音速火焰喷涂技术,在AZ61镁合金表面引入Ni Cr Al作为中间层,最终在镁合金表面构筑一层铁基非晶涂层。通过扫描电子显微镜、X射线衍射仪、差热分析仪、显微硬度测试仪、开路电位测试仪、动电位极化测试仪、X射线光电子能谱仪和接触角测量仪,分别评价了镁合金基体和铁基非晶涂层的形貌特征、微观结构、热稳定性、力学性能、腐蚀行为和表面性质。结果在AZ61镁合金表面成功构筑了一层厚度约200~240μm的铁基非晶涂层,该涂层在XRD有效分辨率内呈单一非晶结构。热分析结果表明,该非晶涂层的起始晶化温度可达657℃,具有极高的热稳定性。铁基非晶涂层和AZ61镁合金的显微硬度分别为892HV和71HV,合金表面显微硬度提高了10倍以上。在模拟海水中,AZ61镁合金和铁基非晶防护涂层的稳态开路电位分别为-0.59V和-1.58V,自腐蚀电流密度分别为80μA/cm~2和4μA/cm~2;在酸雨介质中,镁合金和非晶涂层的稳态开路电位分别为-0.45 V和-1.51 V,自腐蚀电流密度分别为7.27μA/cm~2和1.64μA/cm~2。去离子水在AZ61镁合金的表面润湿角为(59.8±1.5)°,而铁基非晶涂层的接触角为(74.4±0.6)°。结论在镁合金表面构筑铁基非晶涂层,可以显著提高镁合金的耐蚀性,同时非晶涂层高的热稳定性和显微硬度,意味着良好的耐热和耐磨性能。

关 键 词:镁合金  超音速火焰喷涂  铁基非晶涂层  硬度  耐蚀性  模拟海水  模拟酸雨
收稿时间:2018/12/10 0:00:00
修稿时间:2019/3/20 0:00:00

Construction and Corrosion Behaviour of Amorphous Coating on Magnesium Alloy
GUO Sheng-feng,LAI Li-min,DING Kai-lu,ZHANG Hong-ju,WANG Jing-feng and PAN Fu-sheng.Construction and Corrosion Behaviour of Amorphous Coating on Magnesium Alloy[J].Surface Technology,2019,48(3):40-46.
Authors:GUO Sheng-feng  LAI Li-min  DING Kai-lu  ZHANG Hong-ju  WANG Jing-feng and PAN Fu-sheng
Affiliation:1.Southwest University, Chongqing 400715, China,1.Southwest University, Chongqing 400715, China,1.Southwest University, Chongqing 400715, China,2.Chongqing University, Chongqing 400044, China,2.Chongqing University, Chongqing 400044, China and 2.Chongqing University, Chongqing 400044, China
Abstract:
Keywords:magnesium alloy  high velocity oxygen fuel  Fe-based amorphous coating  hardness  corrosion resistance  sim-ulated seawater  simulated acid rain
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