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時(shí)效制度對(duì)擠壓Al-6.2Zn-2.3Mg-2.3Cu鋁合金電化學(xué)腐蝕性能的影響

發(fā)布時(shí)間:2018-06-27 03:13

  本文選題:Al-.Zn-.Mg-.Cu鋁合金 + 時(shí)效制度; 參考:《中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào)》2015年04期


【摘要】:采用開(kāi)路電位、循環(huán)極化曲線、電化學(xué)阻抗譜及腐蝕形貌表征等研究不同時(shí)效制度下Al-6.2Zn-2.3Mg-2.3Cu鋁合金分別在3.5%Na Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù))以及10 mmol/L Na Cl+0.1mol/L Na2SO4溶液中的電化學(xué)腐蝕行為。結(jié)果表明:4種時(shí)效制度處理后,擠壓鋁合金耐局部腐蝕能力由大到小的順序依次為T(mén)76+T6、T76、T77、T6。試樣在10 mmol/L Na Cl+0.1mol/L Na2SO4溶液中主要發(fā)生點(diǎn)蝕,從循環(huán)陽(yáng)極極化曲線上可以觀察到明顯的點(diǎn)蝕電位和點(diǎn)蝕轉(zhuǎn)換電位;在3.5%Na Cl溶液中發(fā)生點(diǎn)蝕和晶間腐蝕。利用點(diǎn)蝕電位φb以及點(diǎn)蝕電位與自腐蝕電位的差值(φb-φcorr)表征局部腐蝕發(fā)生的難易程度,自腐蝕電位和再鈍化電位的差值(φcorr-φrep)表征局部腐蝕的發(fā)展程度。另外,表征了試樣的硬度和導(dǎo)電率等性能,發(fā)現(xiàn)與峰時(shí)效相比,三級(jí)時(shí)效處理后的合金的硬度并無(wú)顯著降低,且T76+T6態(tài)的硬度稍大于T77態(tài)的?梢(jiàn)擴(kuò)大三級(jí)時(shí)效的回歸時(shí)間窗口、降低回歸溫度,可使合金同時(shí)獲得更優(yōu)異的強(qiáng)度和耐蝕性能。
[Abstract]:The electrochemical corrosion behavior of Al-6.2Zn-2.3Mg-2.3Cu aluminum alloy in 3.5 mol / L NaCl solution and 10 mmol / L NaCl 0.1mol / L Na _ 2SO _ 4 solution was investigated by open-circuit potential, cyclic polarization curve, electrochemical impedance spectroscopy and corrosion morphology characterization. The results showed that the order of local corrosion resistance of extruded aluminum alloy was T76 T6, T76 T76T77T7 and T6 after being treated with different aging systems. Pitting corrosion occurred mainly in 10 mmol / L NaCl 0.1 mol / L Na _ 2SO _ 4 solution. The pitting potential and pitting conversion potential were observed from the cyclic anodic polarization curve, and pitting and intergranular corrosion occurred in 3.5% NaCl solution. The pitting potential 蠁 b and the difference between pitting potential and self corrosion potential (蠁 b- 蠁 corr) were used to characterize the degree of difficulty of local corrosion, and the difference between self corrosion potential and repassivation potential (蠁 corr- 蠁 rep) was used to characterize the development of local corrosion. In addition, the hardness and conductivity of the samples were characterized. It was found that compared with peak aging, the hardness of the alloy after three-stage aging treatment was not significantly reduced, and the hardness of T76 T6 state was slightly higher than that of T77 state. It can be seen that by enlarging the regression time window and decreasing the regression temperature, the alloy can obtain more excellent strength and corrosion resistance at the same time.
【作者單位】: 中南大學(xué)粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;中南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院;
【基金】:國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目(2012CB619502,2010CB731701) 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(51134007);國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51201186) 湖南省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(12JJ6040) 國(guó)家重大科研儀器設(shè)備研制專(zhuān)項(xiàng)資助項(xiàng)目(51327902)
【分類(lèi)號(hào)】:TG174.36

【參考文獻(xiàn)】

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