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石墨烯量子点添加量对超临界纳米复合镀层微观结构与性能影响
引用本文:李志贤,雷卫宁,李雅寒,钱海峰,牟志刚,何斌.石墨烯量子点添加量对超临界纳米复合镀层微观结构与性能影响[J].稀有金属材料与工程,2023,52(1):15-22.
作者姓名:李志贤  雷卫宁  李雅寒  钱海峰  牟志刚  何斌
作者单位:江苏理工学院 机械工程学院,江苏 常州 213001,江苏理工学院 机械工程学院,江苏 常州 213001;江苏省先进材料设计与增材制造重点实验室,江苏 常州 213001,江苏理工学院 机械工程学院,江苏 常州 213001,江苏理工学院 机械工程学院,江苏 常州 213001,江苏理工学院 化学化工学院,江苏 常州 213001,江苏理工学院 机械工程学院,江苏 常州 213001
基金项目:国家自然科学基金项目(51975264);江苏省研究生实践创新计划(SJCX21_1310)
摘    要:以性能独特的石墨烯量子点(GQDs)为第二相添加物,采用超临界电沉积技术制备Ni基纳米复合镀层,研究超临界条件下GQDs添加量对镀层的微观结构、显微硬度、耐磨性能、耐腐蚀性能等的影响。结果表明:加入GQDs,镀层微观结构致密化和均匀化。当GQDs添加量为1.5 g/L时,镀层表面形貌更为致密。X射线衍射分析显示,GQDs的添加,改变了复合镀层镍衍射面(111)、(200)及(222)峰位,在(111)面产生结晶择优取向。GQDs的添加大幅提升了复合镀层的各项性能。当GQDs添加量为1.5 g/L时,镀层显微硬度高达7381.4 MPa,比纯镍镀层显微硬度高近980 MPa;磨痕截面积为3336μm2,仅为纯镍镀层的44%。Tafel极化试验结果表明,腐蚀电流密度为3.55×10-6 A·cm-2,相较于纯镍镀层的10.07×10-6 A·cm-2,降低了65%;150 h浸泡腐蚀实验表明,当GQDs添加量为1.5g/L时,镀层点蚀最少,耐腐蚀性能最为优异。

关 键 词:超临界电沉积  石墨烯量子点  微观结构
收稿时间:2022/5/4 0:00:00
修稿时间:2022/6/17 0:00:00

Effect of Graphene Quantum Dots Addition on Microstruc-ture and Properties of Supercritical Nanocomposite Coatings
Li Zhixian,Lei Weining,Li Yahan,Qian Haifeng,Mou Zhigang and He Bin.Effect of Graphene Quantum Dots Addition on Microstruc-ture and Properties of Supercritical Nanocomposite Coatings[J].Rare Metal Materials and Engineering,2023,52(1):15-22.
Authors:Li Zhixian  Lei Weining  Li Yahan  Qian Haifeng  Mou Zhigang and He Bin
Affiliation:School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China,School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China;Jiangsu Province Key Laboratory of Advanced Material Design and Additive Manufacturing, Changzhou 213001, China,School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China,School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China,School of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China,School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, China
Abstract:
Keywords:supercritical electrodeposition  graphene quantum dots  microstructure
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