《表4 不同时效时间ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的电容值》

《表4 不同时效时间ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的电容值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《时效时间对ZA35-1.35Si-0.3Zr合金组织及电化学性能的影响》


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不同时效时间处理ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的电化学交流阻抗谱Nyquist曲线,如图5所示。交流阻抗测试是通过小幅度交流信号扰动电解池,并测量电极的交流阻抗,进而计算电极的电化学参数[12]。通过交流阻抗分析可以揭示ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的电化学腐蚀机理。由图5可知,不同时效时间处理ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的交流阻抗测试均出现单一的容抗弧,只有一个时间常数。通过比较,时效时间为6 h时ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的容抗弧半径最大,容抗弧半径的增大,导致电极反应过程中的阻力增大,从而极化电阻增大,ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的腐蚀速率降低。表4为利用相关软件根据等效电路拟合计算得到不同时效时间处理ZA35-1.35Si-0.3Zr合金的电极双电层电容值。可见,经6 h时效处理后电极电容值下降最明显,腐蚀驱动力下降最多,腐蚀速率最低,与塔菲尔极化曲线得到的规律一致。