《表2 0.3%含沙量时Ni基涂层在不同转速下冲蚀不同时间后的单位面积质量变化g/m2》

《表2 0.3%含沙量时Ni基涂层在不同转速下冲蚀不同时间后的单位面积质量变化g/m2》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《激光熔覆Ni基纳米复合涂层的冲蚀性能研究》


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不同时间随转速变化冲蚀后的Ni基涂层的阻抗如图4所示,拟合等效电路图和拟合结果见图5和表4。从图4可以看出,阻抗谱高频区表现为容抗特征,低频区出现了实部收缩尾,这是由于反应中间产物在作为工作电极的表面吸附造成的。通常用低频区模值(f=0.1 Hz)来比较样品的耐蚀性能。在初始的48 h,样品的耐冲蚀性随冲蚀速度的增大而变得越来越差。这是由于冲蚀速度增大后,样品表面来不及生成氧化物保护膜,进而导致涂层在冲蚀速度较低时的耐蚀性最好。随着冲蚀时间的不断增加,在低转速下,由于表面产生的氧化膜及氧化物的附着沉积,样品仍保持着良好的耐蚀性能。同一时间下,随着冲蚀速度的增大,涂层表面的氧化膜及沉积的氧化物还来不及保护金属表面,就在机械力的作用下剥落,并有部分新鲜的表层裸露,样品的耐蚀性在电化学和机械力的双重作用下变差。当冲蚀速度继续增大,沙粒在海水的快速运转下产生巨大的机械力作用,样品表面还来不及发生反应,表面的产物就被冲刷掉并露出新的涂层表面,进而形成一层新的具有保护作用的氧化膜,此时涂层的耐蚀性将比转速为600 r/min时有所提高。