簡介
套用線性電位掃描、計時電勢分析法、交流伏安法和腐蝕質量損失法研究在含砷錫的低銻合金中添加混合稀土(85%Ce,10%Y,3%La)對合金性能的影響,利用金相顯微鏡觀察合金的微觀組織。
短句來源
“線性電位掃描”
套用時間電位曲線和交流阻抗實驗與線性電位掃描和Tafel掃描相配合,研究了BTA濃度與其覆蓋度的關係,並得到了銅合金腐蝕電位和腐蝕速率隨緩蝕劑濃度變化的關係曲線和BTA套用的最優濃度。本研究採用線性電位掃描、循環伏安等電化學方法研究了合成的黃鎳鐵礦陽極在酸性硫酸鹽水溶液中的高溫電化學行為,考查了溫度、溶液pH值及鎳離子濃度等因素對陽極溶解過程的影響。
套用線性電位掃描(LSV)和Tafel實驗等電化學測試技術,研究了苯並三氮唑(BTA)濃度、緩蝕劑的復配、溫度對銅合金在高濃度氯離子(25%氯化鈣溶液)環境中腐蝕行為的影響。採用線性電位掃描(LSV)、電鏡掃描(SEM)、交流阻抗(AC)及電感耦合電漿原子發射光譜(ICP)測試技術研究了鉛電極和不同鉍含量的鉛鉍合金電極在硫酸溶液中氧化膜的生成情況。由恆電位0.9V20min後的線性電位掃描伏安曲線中PbO+PbO.PbSO4和PbSO4還原電量可知,鉛(Ⅱ)氧化膜生成量在鉍質量分數低於0.103%時不受鉍含量的影響,但鉍含量較高時,隨鉍含量增加而增長。
實驗原理
1、金屬的鈍化金屬處於陽極過程時會發生電化學溶解,其反應式為:M→Mn++ne在金屬的陽極溶解過程中,其電極電勢必須大於其熱力學電勢,電極過程才能發生。這種電極電勢偏離其熱力學電勢的行為稱為極化。當陽極極化不大時,陽極過程的速率(即溶解電流密度)隨著電勢變正而逐漸增大,這是金屬的正常溶解。但當電極電勢正到某一數值時,其溶解速率達到最大,而後,陽極溶解速率隨著電勢變正,反而大幅度降低,這種現象稱為金屬的鈍化。金屬鈍化一般可分為:化學鈍化和電化學鈍化。動態法將研究電極的電勢隨時間線性連續地變化,同時記錄隨電勢改變而變化的瞬時電流,就可得完整的極化曲線圖。
2、影響金屬鈍化過程的幾個因素
(1)溶液的組成溶液中存在的H+、鹵素離子以及某些具有氧化性的陰離子對金屬鈍化現象起著顯著的影響。在中性溶液中,金屬一般是比較容易鈍化的;而在酸性或某些鹼性溶液中要困難得多。
(2)金屬的化學組成和結構各種純金屬的鈍化能力均不相同,以Fe、Ni、Cr種金屬為例,易鈍化的順序Cr>Ni>Fe。(3)外界因素當溫度升高或加劇攪拌,都可以推遲或防止鈍化過程的發生。這顯然是與離子的擴散有關。在進行測量前,對研究電極活化處理的方式及其程度也將影響金屬的鈍化過程。