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偏析相对Al-Zn-In-Mg-Ti-(Ce、Mn、Si)合金腐蚀行为的影响

  • 作者:立博
  • 来源:wwww.meiyangji.com
  • 发布时间:2025-05-19
  • 点击:0

       通过向纯铝中添加合金元素Zn、In、Sn等,可制得铝合金牺牲阳极材料。合金元素能破坏铝合金表面氧化膜而促进阳极活化溶解,但合金元素因在铝中溶解度有限而发生偏析,Reboul指出合金元素超过其最大溶解度时,便以偏析或金属间化合物的形式存在,这对铝合金的活化和电流效率有重要影响。Salina发现Zn含量较低(≤5%)的A1-Zn合金组织表现为固溶体和枝晶间金属化合物,枝晶间区及晶界区是腐蚀的引发部位,自腐蚀引起电流效率损失严重。Venugopal认为A1-Zn-In合金中的合金基体沿晶界优先溶解,发生品间腐蚀,引起晶粒脱落,使电流效率降低。以上的研究表明铝阳极中的偏析相在铝阳极溶解过程起重要作用,引起阳极的自腐蚀使其电化学性能下降,但忽视了偏析相活化铝合金的作用。在非牺牲阳极的铝合金研究领域中,有些研究者发现铝合金中的偏析相是合金点蚀的发源地,如李劲风等研究发现,在7XXX系列的铝合金中,该合金的腐蚀是由合金中偏析相发生点蚀引起的。

       目前,国内外学者普遍认为牺牲阳极材料中的偏析相会引起阳极材料电流效率的降低但阳极材料中的偏析相很难准确测定。齐公台等通过模拟AlZn合金研究了A1-Zn-In阳极材料中AlZn偏析相在NaC1溶液中的电化学行为,认为阳极型偏析相AlZn优先溶解,引起阳极电流效率的损失。Birbilis等通过模拟ACuzFe合金研究了7075-T651铝合金中AlCuzFe偏析相的电化学行为,表明阴极型偏析相AlCuFe引发了偏析相与基体界面处的点蚀。上节详细讨论了A1-Zn-In-Mg-Ti-X(Ce、Mn、Si)合金中的主要偏析相,这里主要分析这些偏析相对阳极合金电化学行为的影响。


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