《表4 不同温度下3种试验钢的电化学阻抗拟合结果》

《表4 不同温度下3种试验钢的电化学阻抗拟合结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《海洋工程用D36、F460和F690钢在模拟海水中的电化学腐蚀行为》


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采用如图6所示的等效电路对阻抗谱进行拟合[11,14-15],拟合结果见表4。其中:Rs为溶液电阻;Q1为腐蚀产物膜电容;Rf为腐蚀产物膜电阻;Q2为界面双电层电容的常相位角元件拟合值;Rct为电荷转移电阻;n1,n2均为无量纲的弥散指数,通常取值在0.5~1.0之间;Rp为极化电阻,Rp=Rf+Rct。由表4可以看出:2种温度下F460和F690钢的电荷转移电阻均高于D36钢的,说明电荷转移时遇到的阻力更大,F460和F690钢具有更好的耐腐蚀性能;F460和F690钢的腐蚀产物膜电阻均大于D36钢的,表明F460和F690钢的表面钝化膜更加致密和均匀[16]。F460和F690钢中的铬、镍、铌等合金元素的含量高于D36钢中的,这3种元素都是表面钝化膜的组成元素,有助于保持并提高钝化膜的致密性和完整性[17]。极化电阻反映的是电化学过程中的动力学特征[18],极化电阻越高,材料的腐蚀抗力越高,腐蚀电流密度越小。在50℃下3种试验钢均具有较小的极化电阻,表明此温度下试验钢的腐蚀抗力均较低。