NiTi合金亚稳态孔蚀行为的电化学研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:zhenlijinping
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本文采用恒电位极化、动电位极化和交流阻抗等方法,研究了NiTi合金在模拟人体液中Em和Eb的分布;氯离子浓度,温度,电位对亚稳态孔蚀特征参数的影响;电位,氯离子浓度,表面粗糙度及pH值对NiTi合金阻抗普图的影响;并结合304不锈钢在含氯离子环境中的Em、Eb值,亚稳孔个数,亚稳孔生长速度,峰值电流等特征,对比NiTi合金的亚稳态孔蚀特征,进一步揭示NiTi合金亚稳态特征的内在原因。随着电位,氯离子浓度的不断升高,NiTi合金的Em、Eb均减小,亚稳孔形核数目和平均峰值均呈增大趋势。但随着温度的升高,NiTi合金在钝化区内形成的亚稳孔的数目呈现减弱的趋势。电位的升高,NiTi合金的阻抗值减小;当电位超过NiTi合金的点蚀电位时,电化学阻抗谱上出现Warburg阻抗。氯离子浓度的升高,NiTi合金的阻抗值减小。粗糙表面有利于亚稳态的形核并促进孔的生长。无论在酸性溶液还是碱性溶液中,随着溶液酸碱程度的增加,NiTi合金的钝化能力均呈减弱趋势。NiTi合金的蚀孔容易沿着划痕的方向生成。304不锈钢亚稳孔寿命随着电位提高有减小的趋势。一般情况下,304不锈钢亚稳态小孔的Ⅰ值和平均生长速度k值都比较小,孔半径和峰值电流都很小,二者没有明显的线性关系。孔平均生长速度与孔半径的分布满足正态分布。NiTi合金的钝化性和耐蚀能力均优于304不锈钢。在整个钝化区范围内304不锈钢的受电位的影响较大,电流较高,其亚稳孔更容易发展成稳定孔;NiTi合金则产生了多而密的亚稳态小孔,能在高电位下持续再钝化。
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