《表3 Mg68-xZn28Ca4Ndx (x=0, 0.5, 1, 1.5) 合金在模拟体液 (SBF) 中的电化学参数》

《表3 Mg68-xZn28Ca4Ndx (x=0, 0.5, 1, 1.5) 合金在模拟体液 (SBF) 中的电化学参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《添加Nd对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力和耐蚀性的影响》


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图5是纯镁和Mg68-xZn28Ca4Ndx(x=0,0.5,1,1.5)在模拟体液(SBF)中的极化曲线。表3是根据图5中的极化曲线采用Tafel外延模拟法计算而得到的电化学参数。通常情况下,腐蚀电位越正,腐蚀反应越难发生;腐蚀电流密度越小,材料的腐蚀速度越慢,耐腐蚀性越好[19]。表3的数据表明,纯非晶态的Mg68Zn28Ca4和Mg67.5Zn28Ca4Nd0.5的抗腐蚀性能比Mg67-Zn28Ca4Nd1和Mg66.5Zn28Ca4Nd1.5非晶复合材料更好,其中Mg67.5Zn28Ca4Nd0.5非晶合金的腐蚀电位和腐蚀电流密度分别为-1.218 8 V和30.35μA/cm2,说明其耐腐蚀性最好。这是因为一方面Nd能够与氧化镁结合,发生3MgO+2Nd→Nd2O3+3Mg反应,起到净化镁合金熔体的作用;另一方面,少量Nd固溶在Mg、Zn、Ca形成的非晶态结构中,可提高合金的耐腐蚀性能。