《表2 不同腐蚀时间后两种涂层完好区域所占面积百分比》

《表2 不同腐蚀时间后两种涂层完好区域所占面积百分比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《超音速火焰喷涂制备的WC-WCoB涂层在熔锌中的腐蚀行为及其耐蚀机理》


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从以上结果可知,在WC-Co中添加一定量的WB,制备涂层中生成的WCoB相具有很好的抗熔锌腐蚀能力。当WB添加量较少时(如10%),由于Co相不能完全转变成WCoB相,涂层中存在的部分Co易溶解于锌液或与Zn反应生成金属间化合物[22],导致涂层发生严重的腐蚀,仅需100 h即发生整体脱落。当WB添加量升高至40%时,Co与WB完全反应转化为WCoB,由于WCoB相自身并不与锌液发生相互作用,因此即使涂层在锌液中浸泡了600 h,仍未检测到Zn向涂层内部扩散,反而是在锌液中氧的缓慢氧化作用下,涂层中逐渐产生了微裂纹,并向内部扩展,最终导致涂层材料自外向内的逐层剥落。类似现象也在目前广泛使用的WC-η涂层中观察到。由于本研究制备的WC-WCoB涂层相对于WC-η涂层具有更强的抗氧化能力,因此微裂纹的形成扩展速率显著降低。由此可见,控制涂层中单质态Co的生成,降低涂层缺陷密度,从而提高其抗氧化能力是提高涂层抗熔锌腐蚀性能的关键。