《表3 极化曲线拟合结果:长周期有序堆垛相对Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金腐蚀行为的影响》

《表3 极化曲线拟合结果:长周期有序堆垛相对Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金腐蚀行为的影响》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《长周期有序堆垛相对Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金腐蚀行为的影响》


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图5是4种合金在5%Na Cl溶液中的动电位极化曲线,在图5中观察到的点蚀电位Eb进一步证实了钝化膜的存在。表3是极化曲线的拟合结果,随着合金中LPSO相的逐渐增多,合金的自腐蚀电位和点蚀电位逐渐正移,但自腐蚀电流密度并没有随自腐蚀电位的升高而减小,4种合金的自腐蚀电流密度由大到小依次为:合金4﹥合金3﹥合金2﹥合金1,这是由于镁合金具有负差数效应所致。自腐蚀电位和点蚀电位正移表明合金的腐蚀倾向性减小。自腐蚀电流密度代表的是腐蚀速度的大小,其数值越大,腐蚀速度越快。LPSO相体积分数的增加有助于降低合金的腐蚀热力学倾向性,但是腐蚀一旦萌生,LPSO相将作为腐蚀微电池的阴极,加速阳极合金基体的溶解。需要指出的是,4种合金的自腐蚀电流密度相差并不大。这可能是虽然LPSO相降低了合金的耐蚀性能,但合金中固溶的Zn元素却提高了合金的耐蚀性能,二者共同作用的结果造成总的腐蚀速率差别不大。