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载荷与腐蚀协同作用下非晶涂层腐蚀行为研究

发布时间:2023-03-29 21:06
  非晶涂层集优异的机械性能和耐蚀性于一体,在耐蚀耐磨领域具有广泛的应用前景。载荷和腐蚀是涂层应用时不可避免并导致失效的关键影响因素,但目前仍缺少其在载荷和腐蚀协同作用下腐蚀行为的系统研究。因此载荷作用下非晶涂层腐蚀行为的研究,可以为非晶涂层在载荷和腐蚀耦合环境中的应用提供科学依据。本文以非晶涂层为研究对象,采用电化学手段,系统研究其腐蚀电化学行为,揭示非晶涂层钝化稳定特征。采用恒载荷和慢应变速率实验,阐述恒载荷和动应变作用与涂层钝化稳定性的关联性,确立载荷对非晶涂层钝化行为的影响规律,揭示非晶涂层环境敏感断裂行为,提出非晶涂层载荷和腐蚀协同作用机制。非晶涂层主要发生均匀腐蚀,表面钝化膜整体结构稳定,抗局部腐蚀性能强。静态下,随着H+浓度增加,涂层酸化催化能力增强。Cl-浓度升高增加了涂层的钝化电流密度,涂层钝化稳定性降低,但抵抗点蚀能力不变。恒载荷作用下,载荷以及H+、Cl-浓度升高增加了涂层的钝化电流,涂层钝化稳定性降低。低的p H值促进了非晶涂层在载荷作用下的腐蚀过程。温度及加载时间的增加均会降低涂层均匀腐蚀阻力和钝化稳定性。动应变速率的增加恶化了涂层的钝化稳定性,影响了涂层的腐蚀过...

【文章页数】:56 页

【学位级别】:硕士

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摘要
ABSTRACT
创新点摘要
第一章 绪论
    1.1 非晶涂层
        1.1.1 铁基非晶合金
        1.1.2 铁基非晶涂层
        1.1.3 铁基非晶涂层制备
    1.2 铁基非晶涂层腐蚀性能研究
        1.2.1 铁基非晶涂层化学腐蚀性能
        1.2.2 铁基非晶涂层电化学耐腐蚀性能
    1.3 外载荷作用对铁基非晶涂层性能影响
        1.3.1 外载荷对铁基非晶涂层断裂性能影响
        1.3.2 外载荷对铁基非晶涂层腐蚀性能影响
    1.4 本文的研究目的、意义及内容
        1.4.1 研究目的和意义
        1.4.2 主要研究内容
第二章 非晶涂层无载荷作用下腐蚀行为
    2.1 实验方法
        2.1.1 实验材料
        2.1.2 实验介质
        2.1.3 实验过程
    2.2 非晶涂层与316L腐蚀行为
        2.2.1 电化学腐蚀行为
        2.2.2 盐雾腐蚀行为
        2.2.3 盐雾腐蚀试验形貌分析
    2.3 不同因素对非晶涂层腐蚀行为影响
        2.3.1 不同H+浓度影响
        2.3.2 不同Cl-浓度影响
    2.4 本章小结
第三章 非晶涂层恒载荷作用下腐蚀行为
    3.1 实验方法
        3.1.1 实验材料
        3.1.2 实验介质
        3.1.3 实验过程
    3.2 非晶涂层恒载荷作用下腐蚀行为
        3.2.1 不同材料影响
        3.2.2 不同H+浓度影响
        3.2.3 不同Cl-浓度影响
        3.2.4 不同载荷影响
        3.2.5 不同温度影响
    3.3 非晶涂层恒载荷作用下腐蚀断裂行为
        3.3.1 不同加载时间腐蚀行为影响
        3.3.2 非晶涂层载荷和腐蚀协同作用下断裂机理
    3.4 本章小结
第四章 非晶涂层慢拉伸作用下腐蚀行为
    4.1 实验方法
        4.1.1 实验材料
        4.1.2 实验介质
        4.1.3 实验过程
    4.2 非晶涂层恒载荷作用下腐蚀行为
        4.2.1 不同材料影响
        4.2.2 不同Cl-浓度影响
        4.2.3 不同载荷影响
    4.3 非晶涂层动应变作用下腐蚀行为
        4.3.1 不同Cl-浓度影响
        4.3.2 不同应变速率影响
    4.4 非晶涂层慢拉伸作用下腐蚀断裂行为
        4.4.1 316L不锈钢应力腐蚀断裂机理
        4.4.2 非晶涂层载荷和腐蚀协同作用下断裂机理
    4.5 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士期间发表文章
致谢



本文编号:3774480

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