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轉化膜專題論文10篇丨磷酸鹽轉化膜、化學轉化膜、鈦鋯轉化膜、復合轉化膜、鋯基轉化膜、電解轉化膜、鋯鹽轉化膜

   2021-05-12 2030
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【本期論文專題·轉化膜


DOI:

0.19289/j.1004-227x.2021.07.013

左宏健,賈素秋(長春工業大學)

摘要:采用液相沉積法,以由硝酸鈣和磷酸氫二銨組成的轉化液在 AZ31 鎂合金表面制備了一層轉化膜,考察了轉化液 pH 對膜 層性能的影響。使用掃描電鏡、能譜儀和 X 射線衍射儀分析了轉化膜的形貌、組成和結構。通過人體仿生液浸泡和動電位極化 曲線、電化學阻抗譜測試了轉化膜的耐蝕性。結果表明,當轉化液 pH 為 5.5 時,所制轉化膜的主要成分為 CaHPO4·H2O,能有 效地保護基體。探討了轉化膜的成膜機理。

關鍵詞:鎂合金;磷酸鹽轉化膜;模擬體液;耐蝕性;成膜機理
DOI:
10.19289/j.1004-227x.2021.07.012
成膜時間對鎂合金表面鐵氰化鉀轉化膜耐蝕性的影響
許滿足,鄒忠利,陳榮飛,馬琳夢(北方民族大學材料科學與工程學院)
摘要::以鐵氰化鉀為成膜主鹽,通過化學浸漬法在 AZ31B 鎂合金表面制備了化學轉化膜。在 3.5% NaCl 溶液中以動電位極化曲 線和電化學阻抗譜研究了成膜時間對轉化膜耐蝕性的影響,并與點滴試驗結果進行印證。利用掃描電鏡、能譜儀和 X 射線光電 子能譜儀表征了膜層的表面形貌及組成。結果表明,鎂合金表面生成了一層較為平整、覆蓋緊密、龜裂紋較少的轉化膜,其主 要組成為 Fe4[Fe(CN)6]3,能有效提高鎂合金的耐蝕性。成膜時間為 5 min 時所得轉化膜的耐蝕性最佳。相比于鎂合金基體,其 腐蝕電流密度下降了 2 個數量級,腐蝕電位正移了約 1 000 mV,電荷轉移電阻大幅增大。
關鍵詞:鎂合金;鐵氰化鉀;化學轉化膜;成膜時間;耐蝕性

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2020.13.010
鋁合金上低溫鈦鋯轉化膜快速成膜工藝
廖忠淼 ,陳龍  ,祝聞 ,易愛華 ,王志玉  ,李文芳(1.東莞理工學院材料科學與工程學院;2.廣東省高性能輕合金及其成型工程技術研究中心;3.華南理工大學材料科學與工程學院)
摘要::采用正交試驗和單因素試驗研究了在 6063 鋁合金上低溫快速制備鈦鋯轉化膜的工藝,得到的最佳轉化液配方為:H2TiF62.0 g/L,H2ZrF6 0.8 g/L,氧化劑(偏釩酸鈉)3.0 g/L,配位劑(單寧酸)4.0 g/L,pH = 3.2。X 射線光電子能譜的分析結果顯示,膜 層的主要組分為金屬氧化物(Al2O3、VO2、V2O5、ZrO2、TiO2)、金屬氟化物(AlF3、ZrF4)及金屬有機配位化合物。不同低溫條 件下工藝的最佳成膜時間為:5 °C,300 ~ 350 s;10 °C,150 ~ 200 s;15 °C,100 ~ 150 s;20 °C,60 ~ 120 s。
關鍵詞:鋁合金;鈦鋯轉化膜;成膜;低溫;組成

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2020.10.002
鋼鐵表面復合轉化膜的制備
單超,陳澤民(1.中國石油天然氣管道工程有限公司;2.廊坊師范學院化學與材料科學學院)
摘要:為研究一種無磷涂裝前金屬表面處理技術,提出了以氟鋯酸、硝酸錳和 KH-792[即 N−(2−氨乙基)−3−氨丙基三甲氧基硅 烷]為原料在鋼鐵表面形成復合轉化膜的方法。通過單因素實驗確定了最佳工藝條件為:氟鋯酸 5.5 g/L,硝酸錳 2.0 g/L,KH-792 2.5 g/L,pH 2.5,室溫,成膜時間 10 min。通過掃描電鏡觀察到在鋼鐵表面形成了完整而致密的轉化膜,由能譜分析結果推測 其化學組成可能為MeZrF6·nH2O·[NH2(CH2)2NH(CH2)3SiO3)]m(Me)n(其中MeFeMn)。該轉化膜的單位面積質量為3.152 6 g/m2, 耐 3% NaCl 溶液浸泡時間為 180 min。成膜液的疲勞度優于鋅系磷化液和鋯化液。
關鍵詞:鋁合金;鈦鋯轉化膜;成膜;低溫;組成

10.19289/j.1004-227x.2019.21.009
鑄鋁件表面幾種環保轉化膜的耐蝕性
李海豐,張文泉(湖北汽車工業學院材料科學與工程學院)
摘要:對比了鑄鋁基體上環保型 Mo 鹽、Co 鹽、Zr 鹽、Zr–Ti 鹽轉化膜的外觀、表面形貌和相結構,并通過硫酸銅點滴腐蝕試 驗和鹽水浸泡試驗對比了它們的耐蝕性。結果表明:4 種轉化膜都完整、連續,但微觀上不夠致密,適用于涂裝打底。Co 鹽轉 化膜的耐蝕性最好,Ti–Zr 鹽和 Zr 鹽轉化膜次之,Mo 鹽轉化膜最差。
關鍵詞:鑄鋁;化學轉化;鉬酸鹽;鈷鹽;氟鈦酸鹽;氟鋯酸鹽;微觀結構;耐蝕性

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2019.13.012
鋼鐵表面鋯基復合轉化膜的研究進展
曹獻龍,鄧洪達,余大亮,侯香龍,嚴永博,周文,蘭偉(重慶科技學院冶金與材料工程學院,納微復合材料與器件重慶市重點實驗室)
摘要:總結了適用于鋼鐵表面的鋯−無機物復合技術、鋯−有機物雜化技術和鋯基多重復合技術的研究進展,分析了這些技術中 所用化合物的作用。
關鍵詞:鋼鐵;化學轉化;鋯鹽;復合轉化膜;表面處理;腐蝕

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2018.04.005
用電化學阻抗譜研究提高鋯基無鉻化學轉化膜耐蝕性的方法
徐子謙 ,李明芳 ,馬鴻婷  ,辛鋼(廈門大學化學化工學院;2.大連理工大學化學學院)
摘要:采用含 1.4%(質量分數)ZRT-955 陶化環保處理劑的水溶液(pH = 4.5),在 20 °C 下對 Q235 鋼板表面鋯化處理 12 min, 通過測量所得鋯化膜在 0.35%  (NH4)2SO4 + 0.05% NaCl 的模擬汗液中的電化學阻抗譜(EIS),探索了烘干溫度和緩蝕處理對膜層 耐蝕性的影響。確定最佳烘干溫度為 180 °C。采用硅氧烷酮類緩蝕劑對鋯基轉化膜進行后處理能夠有效地提高其防腐性能。
關鍵詞:低碳鋼;鋯基轉化膜;電化學阻抗譜;模擬汗液;耐蝕性;緩蝕劑

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2017.19.003
鎂合金電解轉化膜的制備及性能
朱宏達,唐慧穎,張飛飛,邵忠財(沈陽理工大學環境與化學工程學院)
摘要:通過電解在 AZ91D 鎂合金表面得到均勻的轉化膜。采用硫酸銅點滴腐蝕試驗,研究了電解液成分及工藝參數對轉化膜 耐蝕性的影響。結果表明,在含有磷酸二氫錳 45 g/L、硝酸鋅 50 g/L、硝酸鈉 3.0 g/L、硫酸銅 1.00 g/L 和 EDTA 0.5 g/L 的電解液 (pH = 2)中以電流密度 1.3 A/dm2常溫電解 10 min 所得到的轉化膜耐蝕性能最好。通過鹽水浸泡試驗、極化曲線測量、電化學 阻抗譜、掃描電鏡、能譜等方法,比較了電解轉化膜與化學轉化膜之間的差異。X 射線衍射分析表明,電解轉化膜主要由Zn3(PO4)2、Zn2P2O7、ZnO、Mg2P2O7MgO 組成。
關鍵詞:鎂合金;電解轉化膜;耐蝕性;微觀結構;電化學

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2017.05.004
鎂合金表面黃色鋯鹽轉化膜的性能
于強,馬艷玲,于升學,邢倩 ,閆會佐(1.河北省應用化學重點實驗室,燕山大學環境與化學工程學院;2.燕山大學機械學院;3.秦皇島市斯瑞精細化工有限公司)
摘要:室溫條件下采用含 K2ZrF1.75 g/L、MgSO4 1.00 g/L、NaF 1.25 g/L、著色劑 1.0 g/L 和穩定劑 0.25 g/L 的溶液,在鎂合金 表面制備了黃色的鋯鹽轉化膜。采用極化曲線、電化學阻抗譜和點滴腐蝕試驗研究了鋯鹽轉化膜的耐蝕性,利用掃描電鏡(SEM)、 能譜(EDS)和 X 射線光電子能譜(XPS)分析了它的表面形貌、成分與結構。結果表明:鋯鹽轉化膜為網狀結構,裂紋均勻, 主要由 Mg、Zr、O、F、C 等元素組成,能使鎂合金的耐腐蝕性得到顯著提升。
關鍵詞::鎂合金;鋯鹽轉化膜;耐蝕性;微觀結構;形貌;電化學

DOI:
10.19289/j.1004-227x.2017.08.001
鍍鋅鋼表面氟鋯酸鹽/7−碘−8−羥基喹啉−5−磺酸復合轉化膜的 制備與耐蝕性研究
萬園園,郭瑞光(西安建筑科技大學西北水資源與環境生態教育部重點實驗室)
摘要:通過單因素試驗確定了在鍍鋅鋼表面制備氟鋯酸鹽/7−碘−8−羥基喹啉−5−磺酸(C9H6INO4S)復合轉化膜的最佳條件為:氟鋯酸鉀 4 g/L,C9H6INO4S 0.06 g/L,硼酸 3 g/L,溫度 35 °C,pH 3.6,時間 30 min。利用掃描電鏡(SEM)、能譜(EDS)、X 射線 光電子能譜(XPS)、傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)、中性鹽霧(NSS)試驗、極化曲線測量和電化學阻抗譜(EIS)研究了轉化膜的 形貌、結構、組成及耐蝕性能。結果表明,由 ZrF4、ZrO2和磺酸鋅配合物組成的轉化膜層使得鍍鋅鋼的耐中性鹽霧時間超過 120 h。
關鍵詞:鋼;電鍍鋅;氟鋯酸鹽;7−碘−8−羥基喹啉−5−磺酸;轉化膜;耐蝕性;電化學
 
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