金属喷涂层在化工和城市大气环境下的保护性能研究

来源 :第十届全国表面工程大会暨第六届全国青年表面工程论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ppc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在大气环境下热喷涂阳极金属涂层具有优异保护性能,在武汉城市大气环境和石化化工大气环境下对热喷涂金属层进行了 4年的户外暴晒腐蚀试验,结果表明:热喷涂AD1层具有最小的腐蚀速率,热喷涂Zn-Al合金涂层耐腐蚀性能明显优于热喷涂Zn层,表面腐蚀电位与热喷涂Zn层接近,对基材兼具有屏蔽和阴极保护双重防护,保护性能较好。
其他文献
本文利用超音速火焰喷涂在5Cr21 Mn9Ni4N奥氏体热强钢基体上制备稀土氧化物改性NiCrAlY涂层,系统地研究了稀土氧化物对喷涂粉体及涂层的组织与性能的影响,重点分析了稀土改性NiCrAlY涂层的抗高温氧化性能和稀土的作用机理.研究发现,加入稀土后,超声气体雾化制备的喷涂粉体细化,且分布均匀;涂层表面未熔颗粒数量降低,组织均匀细化,几乎不存在微气孔.随着稀土氧化物含量的上升,涂层的结合强度及
以Fe-Ni-W-C粉末为原料,采用等离子原位冶金技术在普通结构钢Q235表面经原位反应成功制备了WC增强Fe基涂层。利用光学显微镜、扫描电镜、电子能谱、X射线衍射仪分析了涂层的组织结构及原位自生WC的生长特征,考察了涂层的干滑动摩擦磨损性能。结果表明:涂层中原位自生的WC晶体为正三棱柱结构,生长过程为沿<0001>方向在(0001)晶面层叠生长,柱体最大长度接近60μm,属粗晶WC;相同干滑动摩
用脉冲偏压电弧离子镀技术在石英玻璃及单晶硅(111)基片上制备了均匀透明Cr-O薄膜.本文研究偏压幅值(0-500V)对薄膜表面形貌、相结构、硬度和光学性能等影响,利用扫描电镜(SEM)观察膜层表面形貌,X射线衍射仪(XRD)观测膜层相结构,X射线光电子能谱仪(XPS)观测膜层成分与相结构,纳米压痕仪测材料硬度与弹性模量,包络线法拟合材料光学参数.结果研究表明:随着脉冲偏压幅值的升高,薄膜表面粗糙
采用高速电弧喷涂技术在AZ91镁合金基体表面制备了铝涂层.研究结果表明:该涂层组织均匀,主要由α-Al组成;涂层存在一定孔隙,孔隙率约为5.7%;涂层平均显微硬度值约为HV0.171.6,高于AZ91镁合金基体(HV0.161.7);与AZ91镁合金基体的平均结合强度值为14.8MPa;中性盐雾试验结果显示,铝涂层在腐蚀初期可起到屏蔽式阴极防护作用,但是腐蚀120h时即发生了明显的点蚀;电化学腐蚀
本文利用四因素三水平正交试验并结合极差分析方法,通过涂层的显微硬度和孔隙率两项指标的评估,对大气等离子喷涂Al2O3-40%TiO2陶瓷涂层的喷涂电压、喷涂电流、主汽流量、喷涂距离等4个工艺参数进行优化设计.结果表明:4个工艺参数因素相互交错影响着涂层的性能,且喷涂距离对涂层显微硬度影响较大,喷涂电压对涂层的孔隙率有明显影响,对涂层的综合性能的影响顺序是:喷涂电压>喷涂电流>喷涂距离>主汽流量;优
采用多元等离子体浸没离子注入与沉积(MPⅢD)装置制备Ti-Al-Si-N涂层,借助X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电子显微镜(TEM)、纳米探针和原子力显微镜(AFM)等系统研究涂层界面微结构与力学性能.研究结果表明:Ti-Al-Si-N涂层具有Si3N4界面相包裹TiAlN纳米晶复合结构,Si元素掺杂诱发涂层发生明显晶粒细化效应.随涂层Si含量增加,TiAlN晶粒尺寸显
采用高效能超音速等离子喷涂技术制备了NiCr-Cr3C2涂层,并对其进行了结合强度、显微硬度、微观形貌等测试.测试结果表明采用高效能高超音速等离子喷涂方法制备的NiCr-Cr3C2涂层致密度高,其显微硬度约为986HV0.3,孔隙率约为0.96%,采用SEM方法对涂层微观形貌分析表明NiCr-Cr3C2涂层具有明显的双相结构,利用EDS分析结果认为,涂层为NiCr和Cr3C2相的交替组合.涂层的结
将不同质量分数的碳化硅(SiC)粉料与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)粉料共混制备SiC/UHMWPE复合材料,并将其与GCr15轴承钢配副,通过实验研究了SiC质量分数对UHMWPE复合材料摩擦磨损性能的影响及其磨损机制,并使用分子动力学模拟对复合材料分子间粘附机理和影响因素进行了深入探讨.结果表明:SiC的加入对UHMWPE材料表面硬度影响并不明显但其摩擦系数显著增大;当SiC质量分数为5wt
传统机械普遍采用油基润滑系统,不仅浪费能源而且会对环境造成污染,因此研究和发展水基润滑绿色摩擦学已成为当务之急。研究表明铝镁钛硼纳米复合涂层在醇-水润滑条件下具有超低摩擦系数和良好的抗磨损性能。研究发现在摩擦过程中铝镁钛硼涂层表面形成的层状结构的H3BO3是导致超低摩擦系数的主要原因。本文首先系统研究了铝镁钛硼涂层表面H3 BO3的生成机理。研究发现涂层表面TiO2导致的亲水性是促进H3BO3形成
会议
运用定量构效关系(QSAR)方法研究了7种胺类抗氧添加剂的抗氧化性能,获得了添加剂的抗氧化性能与其分子结构间的关系模型。结果表明,添加剂分子的偶极矩以及胺基上的N原子Mulliken电荷值两个描述符参量可以很好的预测胺类抗氧剂抗氧性能指标,为筛选或设计胺类抗氧剂提供了理论指导和方法。此外,通过量子化学计算方法(如前线轨道理论,Fukui函数),结合有机化学理论分析了胺类添加剂的抗氧机理,其结果与Q