《表4 微弧氧化AA 7050在pH=7的3.5%NaCl溶液中阻抗数据的拟合结果》

《表4 微弧氧化AA 7050在pH=7的3.5%NaCl溶液中阻抗数据的拟合结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《恒载荷下的微弧氧化后7050铝合金在不同pH值NaCl溶液中的腐蚀行为》


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在pH值为3和7的溶液中,微弧氧化试样Bode图的低频阻抗模值和Rct值的变化规律分为三个阶段。在第一阶段,都呈现先减小再增大的规律。这主要是由于腐蚀溶液通过多孔层通道侵入到膜层的内部,大量的疏松层及少量的致密层溶解到腐蚀液中,形成腐蚀产物Al(OH)3,堆积在膜层表面,堵塞孔洞,使得孔隙率下降,从而膜层的阻抗增加,耐腐蚀性能提高。在第二阶段中,都呈现出先减小、后稳定的规律。随着浸泡时间的增加,腐蚀产物形成溶于水的AlCl3,使得膜层的阻抗也随之降低。当腐蚀产物的形成与电极溶解的速率相同时,阻抗模值处于一种波动的稳态。在第三阶段,阻抗模值呈现出减小的规律。这主要是因为在拉应力、H2鼓泡以及自身溶解作用下,腐蚀产物与基体的结合力降低,部分发生脱落,使得模值降低。在pH=13的溶液中,微弧氧化试样Bode图第一、三阶段的规律和pH=3和pH=7中相似。在第二阶段,由于微弧氧化膜的完全脱落,使得阻抗模值降低。随着腐蚀的进行,腐蚀产物生成,使得低频阻抗模值和Rct都增大。