《表4 Mg-5Zn-0.5Ca-0.36Sr合金在铸态和固溶态下EIS测量的拟合结果》

《表4 Mg-5Zn-0.5Ca-0.36Sr合金在铸态和固溶态下EIS测量的拟合结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《热处理对铸态Mg-5Zn-0.5Ca-0.36Sr合金性能的影响》


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在Bode图谱中,高频和中频处有两个明显的峰值以及在0.1~0.01Hz频率范围内有平缓曲线区域,这表明阻抗谱中出现三个时间常数。一般情况,第一个容抗弧为电荷转移电阻,第二个弧为腐蚀膜和合金基底之间的接触电阻。Nyquist图中低频感应回路表明亚稳态Mg2+的存在[13]。图10(c)为模拟腐蚀行为的等效电路,Rs代表了溶液的电阻,CPEdl和Rct分别是双电层电容和电荷转移电阻,CPEf和Rf为腐蚀产物层和合金基底之间的接触电阻,RL和L则代表了亚稳态Mg2+的存在[14-16]。Mg-5Zn-0.5Ca-xSr合金的耐蚀性能由总电阻Rtotal(=Rs+Rct+Rf)决定,电阻值越大,合金的耐蚀性能就越好。如表4所示,450℃固溶处理的Mg-5Zn-0.5Ca-0.36Sr合金的Rtotal值明显高于其他合金,说明450℃固溶处理的Mg-5Zn-0.5Ca-0.36Sr合金具有最好的耐蚀性能[17-18]。另外,腐蚀产物层的电阻远大于电荷转移的电阻,表明腐蚀产物层对固溶态镁合金能起到良好的保护作用。