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酸化缓蚀剂系列 | |||||||
低温酸化缓蚀剂 | 不锈钢的腐蚀研究及缓蚀剂应用 众所周知,不锈钢在电解质溶液中,表面因形成钝化膜,具有良好的耐蚀性能钝化膜成分以铁的氧化物和铬的氧化物为主,钝化膜中铁的化学状态随深度的不同而变化。李金波等利用电化学极化曲线、X射线光电子能谱(XPS)研究了304L不锈钢在碳酸氢钠溶液中的形成的表面钝化膜的半导体特性,发现电位在小于-0.4V的条件下,钝化膜呈p型半导体特性,电位在-0.4V~0.26V之间时,钝化膜表现为n型半导体特性,且钝化膜主要由内层的铬的氧化物(Cr2O3)和外层的铁的氧化物(FeO和Fe2O3)构成。李瑛等利用同步辐射光电子能谱(SR-XPS)原位研究了氧离子溅射304不锈钢中的铁、镍、铬合金元素与氧离子的化学反应活性差异,发现不锈钢合金元素中,铬元素与氧离子的化合能力最强,铁元素次之,镍元素的化合能力最弱。胡钢等研究了304不锈钢在闭塞溶液中钝化膜的组成,发现Cl-作用于钝化膜的表面,使其部分形成可溶性的化合物,从而使钝化膜的完整性受到破坏,从而改变钝化膜的组合和结构性能。陈长风等通过测量钝化膜的空间电荷电容,来研究钝化膜的半导体性质,双极性半导体的钝化膜的M-S曲线斜率在耗尽态电位区会发生变化。王超等利用电位-电容测试盒M-S曲线分析了304不锈钢的钝化膜在电解质溶液中的半导体特性,还发现了在碱性环境中,钝化膜的腐蚀来自于富铬层导电能力的增强,而在酸性和中性介质中,钝化膜的腐蚀则来自于富铁层导电能力的增强。蔡松崎等提出了四种关于铁在水溶液中形成钝化膜的结构模型。Dezhkunov等认为高温下不锈钢成膜时不同类型的半导体特征与钝化膜内外层电子层的结构有关。
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