《表6 最深腐蚀深度:不同Sn含量对Al-Zn-Ga-Si-Sn阳极性能的影响》

《表6 最深腐蚀深度:不同Sn含量对Al-Zn-Ga-Si-Sn阳极性能的影响》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同Sn含量对Al-Zn-Ga-Si-Sn阳极性能的影响》


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图4为5种牺牲阳极材料表面微观溶解形貌,表6为阳极试样腐蚀坑最深深度。由图4、表6可以看出,随着Sn元素含量的增加,铝合金表面腐蚀坑的深度越来越浅,并且101号阳极表面腐蚀得并不多,但却有很深的腐蚀坑,这就是由于铝基表面氧化膜破坏不够均匀,导致表面电位分布不均匀,从而腐蚀的时候容易形成点蚀,随着腐蚀的加剧,晶间腐蚀变得更严重从而使腐蚀坑变得更深,坑腐蚀更加严重;而随着Sn元素的增加,腐蚀形貌得到改善,到105号的时候腐蚀形貌明显变得均匀,并且腐蚀坑也变得较浅,这是由于Sn4+可以穿透铝表面的钝化膜[13,14],代替铝离子产生阳离子空位,从而降低表面阻抗、增加表面的活性[15,16],进而使表面电位分布均匀化,从而改善该牺牲阳极的腐蚀形貌及电流效率。