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更新时间:2025.05.03
硅溶胶在镁合金阳极氧化反应中的成膜作用

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采用溶胶化学与电化学相结合的新型表面处理方法——将自制的硅溶胶添加到电解质溶液中进行阳极氧化.以AZ91D镁合金及镁锂合金为研究基材,研究体系分别为硅酸钠和氢氧化钠溶液,通过对不同溶胶添加量下的溶液电导率、反应击穿电压、氧化膜层厚度及微观形貌、膜层表面成分及XRD结果分析,来探讨溶胶粒子在成膜过程中的作用.结果表明:溶胶粒子的加入增大了阳极表面的电阻,使得反应的击穿电压升高,从而导致了膜层厚度增加;同时硅溶胶粒子参与了阳极氧化反应,其在高温高压的条件下与MgO生成了Mg2SiO4.

铝合金牺牲阳极与其他阳极的区别

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·化学成分与活性·铝合金牺牲阳极:主要成分为铝,通常添加锌、镁、镉等合金元素,以提高阳极的活性和稳定性。铝的标准电极电位相对较负,在海水中具有较高的电化学活性,能有效提供保护电流。·锌合金牺牲阳极:以锌为基体,常添加铝、镉等元素。锌的电极电位比铝稍正,在海水中的腐蚀速度相对较慢,活性适中。·镁合金牺牲阳极:镁是主要成分,其标准电极电位非常负,是三种牺牲阳极中活性最高的,能产生较大的保护电流。·性能特点·铝合金牺牲阳极:具有较高的电化学当量,单位质量的铝合金阳极能提供较多的电量,理论上具有较长的使用寿命。同时,铝合金阳极在海水中的腐蚀产物较为疏松,容易脱落,能使新鲜的阳极表面不断暴露,保持良好的电化学性能。·锌合金牺牲阳极:性能稳定,电流效率较高,在海水中能均匀腐蚀,不易出现局部过热或过度腐蚀的现象。其腐蚀产物较为致密,能在一定程度上减缓阳极的腐蚀速度,延长使用寿命。·镁合金牺牲阳极:由于活性高,能快速产生保护电流,适用于电阻率较高的土壤或淡水中。但在海水中,镁合金阳极的腐蚀速度过快,电流效率较低,容易造成浪费。·适用环境·铝合金牺牲阳极:广泛应用于海水环境,如船舶、海上平台、海底管道等的防腐保护。在一些含氯离子浓度较高的工业循环水系统中,也有较好的应用效果。·锌合金牺牲阳极:除了海水环境外,还适用于一些中性或弱碱性的土壤环境,如埋地管道的防腐。在某些淡水环境中,若水中的溶解氧含量较低,锌合金阳极也能发挥较好的保护作用。·镁合金牺牲阳极:主要用于土壤电阻率较高的地区,如沙漠、山区等的埋地金属结构物的防腐。在淡水中,如水库、水塔等的金属部件防护也较为常用。

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