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Al-Zn-In-Si牺牲阳极材料的电化学性能 被引量:4
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作者 赵聪敏 杜敏 +1 位作者 黄志强 王彬 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2012年第9期780-783,803,共5页
通过正交试验筛选确定了Al-Zn-In-Si牺牲阳极材料的最佳配比为Zn 5.5%,In 0.020%,Si 0.11%,Fe 0.12%。并对其电化学性能进行研究。结果表明,Al-5.5Zn-0.02In-0.11Si牺牲阳极材料的电化学性能指标包括开路电位、工作电位、实际电化学容... 通过正交试验筛选确定了Al-Zn-In-Si牺牲阳极材料的最佳配比为Zn 5.5%,In 0.020%,Si 0.11%,Fe 0.12%。并对其电化学性能进行研究。结果表明,Al-5.5Zn-0.02In-0.11Si牺牲阳极材料的电化学性能指标包括开路电位、工作电位、实际电化学容量、电流效率、表面溶解形貌等,均达到或超过国家标准。 展开更多
关键词 牺牲阳极 al-zn-in-si牺牲阳极材料 电化学性能
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氧化物夹杂对Al-Zn-In-Si牺牲阳极电化学性能的影响 被引量:3
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作者 孔爱民 李丹 +2 位作者 吕镖 张有慧 陈建设 《材料与冶金学报》 CAS 北大核心 2012年第2期123-127,共5页
以不同铁含量的Al-Zn-In-Si牺牲阳极为研究对象,考察了精炼前后阳极微观组织的变化.采用恒电流测试、动电位极化曲线、电化学阻抗等测试手段,对阳极的电化学性能进行了研究.结果表明:氧化物夹杂的存在使阳极的开路电位和工作电位正移,... 以不同铁含量的Al-Zn-In-Si牺牲阳极为研究对象,考察了精炼前后阳极微观组织的变化.采用恒电流测试、动电位极化曲线、电化学阻抗等测试手段,对阳极的电化学性能进行了研究.结果表明:氧化物夹杂的存在使阳极的开路电位和工作电位正移,阳极的极化程度增大,同时还造成了阳极电流效率在一定程度上的损失. 展开更多
关键词 氧化物夹杂 al-zn-in-si 牺牲阳极 电化学性能
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Al-Zn-In-Si牺牲阳极在模拟海水及海泥环境中的电化学性能 被引量:2
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作者 龙晓竣 方翔 +2 位作者 梅英杰 范志宏 张伟 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第11期297-305,共9页
目的分析A13型Al-Zn-In-Si牺牲阳极在海水、海泥中的电化学性能。方法采用恒电流极化进行4 d的加速实验,使用电化学阻抗谱(EIS)分析电化学腐蚀过程,通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)及三维超景深显微镜观察分析腐蚀形貌及表面化... 目的分析A13型Al-Zn-In-Si牺牲阳极在海水、海泥中的电化学性能。方法采用恒电流极化进行4 d的加速实验,使用电化学阻抗谱(EIS)分析电化学腐蚀过程,通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)及三维超景深显微镜观察分析腐蚀形貌及表面化学成分,对比研究了Al-Zn-In-Si牺牲阳极在模拟海水和海泥环境下的腐蚀形貌、电化学性能。结果在模拟海水和海泥环境中,尽管Al-Zn-In-Si牺牲阳极都满足DNVGL-RP-B401的要求,但在海泥环境中,其电化学效率仅为65.97%,远低于海水环境中的89.43%。牺牲阳极在海水环境中发生均匀腐蚀,而在海泥环境中却呈现严重的不均匀腐蚀现象,表面腐蚀坑为疏松多孔蜂窝状。结论在海泥环境下,Al-Zn-In-Si牺牲阳极的腐蚀产物扩散困难,局部呈现腐蚀坑,自腐蚀速率高,导致电化学效率降低。溶解过程中,由于组织脱落,自身消耗增加,电化学容量降低,从而导致阳极在模拟海泥环境中的电化学性能低于海水环境,并揭示了阳极在模拟海水、海泥环境中的腐蚀机理。 展开更多
关键词 al-zn-in-si牺牲阳极 海泥 海水 电化学容量 电化学阻抗谱 腐蚀行为
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