【摘 要】
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镁合金因具有诸多优异性能而广受关注,但是较低的耐蚀性能抑制其广泛应用.表面处理是提高镁合金耐蚀性能的有效途径.课题组在镁合金腐蚀与防护方面开展了系列工作,开展了AZ91,AM60和ZF41等镁合金大气腐蚀研究,结果表明镁合金表面薄液膜减薄,阴极去极化过程受到抑制,腐蚀速率下降,与铜,铝合金和钢的薄液膜腐蚀不同.课题组还发展了稀土合金化,稀土转化膜,电沉积和微弧氧化等多种处理方法提高镁合金耐蚀性能,
【机 构】
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浙江大学化学系,浙江杭州 310027
【出 处】
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第19届全国涂料涂装及表面保护会议
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镁合金因具有诸多优异性能而广受关注,但是较低的耐蚀性能抑制其广泛应用.表面处理是提高镁合金耐蚀性能的有效途径.课题组在镁合金腐蚀与防护方面开展了系列工作,开展了AZ91,AM60和ZF41等镁合金大气腐蚀研究,结果表明镁合金表面薄液膜减薄,阴极去极化过程受到抑制,腐蚀速率下降,与铜,铝合金和钢的薄液膜腐蚀不同.课题组还发展了稀土合金化,稀土转化膜,电沉积和微弧氧化等多种处理方法提高镁合金耐蚀性能,结果表明上述几种表面处理方法均能降低镁合金在典型环境中的腐蚀速率,但是复合处理,如表面转化膜+微弧氧化处理可以进一步提高镁合金耐蚀性能。除了应用传统电化学极化曲线,电化学阻抗谱以及盐雾实验等方法研究镁合金及其涂(镀)层失效过程,课题组还致力发展原位无损方法,包括电化学噪声和扫描电化学显微镜等技术。电化学噪声时频分析有效揭示镁合金局部腐蚀行为的特征,而扫描电化学显微镜则可以原位提供微区活性点的形成和演化,以及局部析氢行为。
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