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基于电化学噪声的Ni-TiN纳米复合镀层的耐蚀性能研究

发布时间:2021-01-01 13:01
  金属材料的腐蚀问题在国民经济各个行业领域(如工业、农业、国防等)普遍存在。每年由腐蚀问题造成的报废金属材料约占全球金属总产量的三分之一。这不仅加大了对环境的污染程度,而且还能引起灾难性的后果,故因腐蚀造成飞机坠毁、桥梁坍塌、锅炉爆炸、油气管道泄漏等事故屡见不鲜。因此,从有效地利用资源、保护人类生存环境等目的出发,研究如何解决腐蚀引起的问题刻不容缓,在零件表面制备各种复合镀层是对金属材料进行保护的行之有效的方法。电化学噪声是分子动力学主要内容之一,它是指电化学动力系统演化过程中,通过实时监测金属内部的电化学状态参量的非平衡波动信号,这种波动信号为金属的腐蚀状态提供了详细的信息。本论文主要利用超声-电沉积方法在Q235钢表面制备Ni-TiN纳米复合镀层,系统分析不同的工艺条件参数(硫酸镍浓度、两极的极间距、表面活性剂种类及含量、硼酸浓度和氯化镍浓度)对Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度和耐磨性能的影响规律。然后,采用均匀试验对不同工艺条件参数进行优化,利用扫描电镜、能谱仪、原子力显微镜、X射线衍射仪、纳米压痕仪等仪器测试不同的Ni-TiN纳米复合镀层微观形貌、组成成分、结构组织、界面结合力等... 

【文章来源】:东北石油大学黑龙江省

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于电化学噪声的Ni-TiN纳米复合镀层的耐蚀性能研究


Ni-TiN纳米复合镀层三电极体系电化学噪声的装置示意图

纳米复合镀层,电化学噪声


1作电极 2,连接 Ni-TiN 纳米复合镀层;RE(紫线)为参比电本论文按照图 2.1 进行连接,得到的 Ni-TiN 纳米复合镀层电图 2.1 Ni-TiN 纳米复合镀层三电极体系电化学噪声的装置示意图device schematic diagram of electrochemical noise in three-electrode sycomposite coatings

硫酸镍浓度,纳米复合镀层,磨损量,显微硬度


东北石油大学硕士研究生学位论文米复合镀层的磨损量降低。当硫酸镍浓度为 300 g·L-1时,镀液然镀液的沉积速率上升,但镀液的分散能力下降,使 TiN 纳米粒层组织结构变得疏松,减弱了抵抗外界的挤压力,使镀层的磨损可知,当硫酸镍浓度处于 260~300 g·L-1范围内时,Ni-TiN 纳米显微硬度和较优异的耐磨性。

【参考文献】:
期刊论文
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[6]镁合金阳极氧化膜性能的电化学研究[D]. 崔立波.重庆大学 2011
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本文编号:2951337

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