《表4 P110钢在不同含水量[Bim]Cl/Cu Cl中的阻抗谱参数》

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《温度和含水量对P110钢在[Bim]Cl/CuCl离子液体中电化学腐蚀性能的影响》


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由图5a可知,在不同含水量下,Nyquist谱存在2个时间常数,容抗弧的半径随着含水量的增加而增大。结合图5b可以看出,随着含水量的增加,试样的阻抗值逐渐增加。这表明,随着含水量的增加,电化学反应阻力增大。P110钢在25℃,不同含水量[Bim]Cl/CuCl离子液体中浸泡96 h后的等效电路见图6。拟合参数见表4。其中Rs为溶液电阻,Cc为电极表面吸附的腐蚀产物膜层电容,Qdl为电极表面与溶液之间的双电层电容,Rct为电荷转移电阻,Rc为腐蚀产物膜层电阻,n为弥散系数值[17]。由表4可知,Rc相差不大,Rc小于Rct,这表明腐蚀速率由Rct所决定,即腐蚀过程是电荷转移过程[18]。在含水量从0增大到10%,Rct变化较小,后随着含水量的增加Rct显著增大,在含水量为20%达到最大,即此时的电极反应阻力最大,故腐蚀速率最小,这与前面极化曲线得出的结论一致。在不同含水量下均出现了与腐蚀产物膜相关的电阻和容抗。这可能是由于离子液体[Bim]Cl/Cu Cl为过渡金属配位化合物,配体中阳离子Cu具有空的4s轨道,能够接受Fe表面的多余电子,形成反馈键,吸附在P110钢表面,形成保护膜。