曹雪梅
- 作品数:4 被引量:20H指数:2
- 供职机构:大连理工大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:金属学及工艺一般工业技术更多>>
- 等离子体源渗氮改性AISI 304奥氏体不锈钢在硼酸溶液中的电化学特性研究
- 本论文采用等离子体源渗氮技术(PSN)对AISI304奥氏体不锈钢进行表面渗氮处理,利用X射线衍射仪(XRD)、金相显微镜(OM)、电子探针(EPMA)及显微硬度计等手段表征改性层的相结构、表面形貌、氮原子的浓度-深度分...
- 曹雪梅
- 关键词:钝化膜
- 文献传递
- 等离子体源渗氮AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性被引量:1
- 2018年
- 采用等离子体源渗氮技术对AISI 304奥氏体不锈钢进行表面渗氮处理.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电子探针显微分析(EPMA)技术,并结合电化学交流阻抗(EIS)测试技术和Zsimp Win软件拟合技术研究改性前后AISI 304奥氏体不锈钢的表面组成结构及在3.5%NaCl溶液中钝化膜的稳定性.研究结果表明,等离子体源渗氮AISI 304奥氏体不锈钢表面形成了氮浓度峰值为23.0%、厚度约为17μm的相改性层.改性前后AISI 304不锈钢在3.5%NaCl溶液中浸泡不同时间形成的钝化膜电极过程的等效电路为R(QR);浸泡时间为10 h时,与AISI 304不锈钢相比,γN改性层的钝化膜电阻R_p从3.615×10~4Ω·cm^2增加至3.765×105Ω·cm^2,增大了1个数量级,具有更好的耐点蚀性能.随着浸泡时间增加至48 h,γN相改性层的钝化膜电阻始终高于AISI 304不锈钢1个数量级,保持在105Ω量级,具有良好的稳定性.
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- 关键词:AISI钝化膜
- 活性屏等离子体源渗氮技术原理及应用被引量:16
- 2013年
- 活性屏等离子体源渗氮技术是一种先进的渗氮技术,消除了常规直流等离子体渗氮技术的固有缺陷,且可处理聚合物材料及表面附着氧化皮的金属材料。本文介绍了活性屏等离子体源渗氮技术传质机理的研究进展,在改性低合金钢、不锈钢、工具钢、聚合物材料以及抗菌功能材料等方面的最新结果,评述了活性屏等离子体源渗氮技术存在的问题和发展趋势。
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- 关键词:金属
- 交变电场脉冲钝化Fe24Mn4A15Cr反铁磁定膨胀合金及其耐蚀性研究被引量:2
- 2012年
- 采用交变电场脉冲钝化技术表面改性Fe24Mn4Al5Cr反铁磁定膨张合金.在1.0 mol/L Na_2SO_4溶液中通过脉冲钝化生长钝化膜,再在1.0 mol/L Na_2SO_4+0.5 mol/L H_2SO_4溶液中测定电位衰减曲线,以优化脉冲钝化工艺参数.利用AES和XPS分析优化工艺条件下生长的脉冲钝化膜化学组成、键合状态及其深度分布;利用阳极极化曲线和电化学阻抗谱测试脉冲钝化膜耐腐蚀性能,并与直流620 mV连续钝化15 min生长钝化膜相比较.研究发现,脉冲钝化膜中元素Al和Cr富集,元素Mn贫化,具有保护性的Al_2O_3和Cr_2O_3氧化物阻碍层增厚.脉冲钝化膜的阳极极化曲线呈自钝化,自腐蚀电位E_(corr)由连续钝化膜的-360 mV增至-100 mV,维钝电流密度i_p由2.6μA/cm^2降至0.7μA/cm^2,阳极极化性能与AISI 304不锈钢相当.脉冲钝化膜的EIS与连续钝化膜相比,其容抗弧直径及|Z|值增加,相位角平台变宽,利用等效电路R_s-(R_p∥CPE)拟合的脉冲钝化膜电阻R_p由连续钝化膜的14.8 kΩ·cm^2增至54.0 kΩ·cm^2,计算的有效电容C_B则由14.0μF/cm^2降至10.2μF/cm^2.Fe24Mn4Al5Cr反铁磁定膨胀合金脉冲钝化膜的绝缘性提高,耐蚀性改善.
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- 关键词:阳极极化