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工业纯铁耐蚀性

2022/07/16183 作者:佚名
导读:表面自纳米化处理使得纯铁的腐蚀电位降低,而经过不锈钢化处理后腐蚀电位得到了提高。 测得自纳米化试样、原始试样和自纳米化后扩渗试样的自腐蚀电位分别是–0.661,–0.597,–0.565 V。试样经表面自纳米化后,自腐蚀电位比原始试样更负,表面自纳米化后扩渗处理试样的自腐蚀电位较原始试样正移了0.032 V。这说明纯铁经表面自纳米化后,耐腐蚀性降低了,自纳米化后扩渗处理使纯铁的耐蚀性有所提高。 纯

表面自纳米化处理使得纯铁的腐蚀电位降低,而经过不锈钢化处理后腐蚀电位得到了提高。

测得自纳米化试样、原始试样和自纳米化后扩渗试样的自腐蚀电位分别是–0.661,–0.597,–0.565 V。试样经表面自纳米化后,自腐蚀电位比原始试样更负,表面自纳米化后扩渗处理试样的自腐蚀电位较原始试样正移了0.032 V。这说明纯铁经表面自纳米化后,耐腐蚀性降低了,自纳米化后扩渗处理使纯铁的耐蚀性有所提高。

纯铁是活性金属,经表面自纳米化处理后,表面发生剧烈塑性变形,晶界数目急剧增加,塑性变形还导致大量缺陷的产生,使纯铁表面具有较高的储存能,使表面原子的活性提高,导致耐蚀性的降低。表面自纳米化试样经扩渗处理后,在高温下发生再结晶,使变形所致的残余应力被释放,畸变被消除,系统的自由能降低,原子活性降低;同时,合金原子的渗入提高了表面的电极电位,使得纯铁的耐蚀性能提高 。

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