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低温酸化缓蚀剂 | 电化学噪声在应力腐蚀开裂研究中的应用 采用电化学噪声研究铝合金应力腐蚀开裂也有一些文献报道。Liu F. L.等研究了不同的应力下7A04-T76铝合金在3.5%NaCl溶液中电位噪声峰。结果表明,应力的施加减少了高频电位波动峰,增加了低频的电位噪声峰的寿命及能量,随着应力的增加平均电位噪声峰变负,并促进了点蚀的萌生和扩展;当应力释放后电位噪声峰的波动变弱,尤其是低频电位噪声峰,且平均电位噪声峰变正。生海等研究了2024-T351铝合金WOL试样在酸性NaCl溶液中裂纹萌生和扩展的电化学噪声,并进行了时域和频域分析。结果发现,试样在浸泡初期主要为高频小振幅的电流噪声峰,并认为此时为裂纹的萌生阶段主要发生的是膜破裂-钝化的过程。随着浸泡时间的增加电流噪声峰出现低频高能量的特征峰,并认为此时裂纹进入扩展阶段。但是该文章缺失形貌分析数据。Rathod R.C.等采用电化学噪声研究了恒应力下AA2219、AA8090和AA5456铝合金在热处理和非热处理条件下在3.5%NaCl溶液中的应力腐蚀开裂,对平均腐蚀电位、总腐蚀电位、氢过电位进行了统计分析,并对数据进一步的采用重标极差法(R/S)分析并得到赫斯特指数。结果表明AA2219和AA8090铝合金随着应力的增加具有较高的赫斯特指数并对应较高的应力腐蚀开裂敏感性。目前对铝合金应力腐蚀开裂过程中的电化学噪声研究还比较少,需要进一步的研究。 本文版权为荆门铸鼎新材料有限公司(www.corosi.com)所有,转载请注明出处。 本站关键词: 酸化缓蚀剂 | 酸洗缓蚀剂 | 二氧化碳缓蚀剂 | 润湿抑尘剂 | 缓蚀阻垢剂 | 污水缓蚀剂 | 硫化氢缓蚀剂 |
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