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铝合金5052海水介质腐蚀性研究

作 者: 东尚波
导 师: 解利昕
学 校: 天津大学
专 业: 化学工程
关键词: 5052 铝合金 模拟海水 耐腐蚀性 电化学 表面形貌
分类号: TG172.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要


铝合金具有较低的密度、良好的导热性和优良的耐腐蚀性,被广泛地用于海水淡化技术中。不同类型的铝合金在海水中的耐腐蚀性能存在一定的差距,甚至同一牌号的铝合金由于生产过程中各种因素的影响,其耐腐蚀性也有一定的差别。研究不同铝合金在海水中的耐腐蚀性对降低淡化成本,提高设备运行的稳定性等方面具有十分重要的意义。本文以国产和进口5052铝合金为实验材料,首先利用动电位极化扫描和交流阻抗测试两种电化学实验方法研究模拟海水不同因素的变化对两种铝合金耐腐蚀性的影响。研究结果表明:海水pH值、盐度、温度、溶解氧浓度及重金属离子浓度的变化均影响两种5052铝合金的自腐蚀电位Ecorr、腐蚀电流密度Icorr、合金表面钝化膜电阻Rm及电荷转移电阻Rt的大小,两种5052铝合金的耐腐蚀性能随影响因素的变化而发生变化。pH值降低,Icorr增大,Rm和Rt之和减小,材料的耐腐蚀性下降;盐度升高,Icorr变大,Rm和Rt之和减小,材料的耐腐蚀性有一定幅度的下降;温度越高,Icorr越大,Rm和Rt之和越小,合金的耐腐蚀性随之下降;溶解氧或重金属离子浓度升高,Icorr增大,Rm和Rt之和减小,两种5052铝合金的耐腐蚀性下降。上述实验中,与国产5052铝合金相比,进口5052铝合金均表现出更好的耐腐蚀性。本文同时研究了两种5052铝合金在不同性质的模拟海水中浸泡15天后的表面形貌,研究结果表明:除个别情况外,两种铝合金的表面均出现大量明显的腐蚀突起。海水pH值、盐度、温度、溶解氧浓度及重金属离子浓度的变化均影响5052铝合金的耐腐蚀性。pH值下降,腐蚀突起越明显,腐蚀产物越多;盐度越高,腐蚀突起越明显,腐蚀产物同样增多;温度为50℃时,两种铝合金的腐蚀突起不十分明显,温度增高,产物量随之增多;溶解氧浓度很低时,腐蚀产物很少;海水中加入重金属离子后,表面均出现大量腐蚀突起,国产5052铝合金表面可以观察到十分明显的产物堆积现象。上述实验结果表明进口5052铝合金耐腐蚀性能优于国产5052铝合金,长时间海水的接触对于5052铝合金具有较为明显的腐蚀作用,因此采取除氧或去除被污染海水中的重金属离子等措施来降低海水的腐蚀性,以增强合金的耐腐蚀性能十分必要。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
第一章 绪论  8-22
  1.1 铝合金的特点及应用  8-9
  1.2 金属电化学腐蚀的基本原理  9-10
  1.3 金属腐蚀常用研究方法  10-12
    1.3.1 重量法  10-11
    1.3.2 表观检查法  11
    1.3.3 析氢和吸氧测量法  11
    1.3.4 力学性能法  11-12
    1.3.5 电化学测试法  12
  1.4 金属腐蚀的形态  12-17
    1.4.1 金属腐蚀的基本形态  12-16
    1.4.2 金属在海水中的主要腐蚀形式  16-17
  1.5 影响金属腐蚀的因素  17-19
    1.5.1 合金元素及杂质  17-18
    1.5.2 金属表面状态  18
    1.5.3 热处理  18
    1.5.4 腐蚀介质的酸碱度  18
    1.5.5 溶解氧和氧化剂  18-19
    1.5.6 溶解盐和阴阳离子  19
    1.5.7 温度  19
  1.6 本研究的主要内容及其意义  19-22
    1.6.1 选题来源  19-20
    1.6.2 影响因素的选择  20-21
    1.6.3 研究的主要内容  21
    1.6.4 意义  21-22
第二章 模拟海水5052 铝合金耐腐蚀性的电化学研究  22-49
  2.1 实验试剂及设备  22-23
    2.1.1 主要化学试剂  22
    2.1.2 主要实验设备  22-23
  2.2 实验方法  23-26
    2.2.1 工作电极制备  24
    2.2.2 腐蚀介质配制  24-25
    2.2.3 电化学测试方法  25-26
  2.3 实验结果与讨论  26-47
    2.3.1 pH的影响  26-31
    2.3.2 盐度的影响  31-35
    2.3.3 温度的影响  35-39
    2.3.4 溶解氧的影响  39-43
    2.3.5 Hg~(2+)和Cu~(2+)的影响  43-47
  2.4 本章小结  47-49
第三章 5052 铝合金浸泡实验  49-60
  3.1 主要化学试剂及设备  49
  3.2 实验方案  49-50
  3.3 实验结果及讨论  50-59
    3.3.1 pH的影响  50-52
    3.3.2 盐度的影响  52-54
    3.3.3 温度的影响  54-56
    3.3.4 溶解氧的影响  56-57
    3.3.5 Hg~(2+)和Cu~(2+)的影响  57-59
  3.4 本章小结  59-60
第四章 实验结论及展望  60-62
  4.1 实验结论  60
  4.2 今后工作展望  60-62
参考文献  62-66
发表论文和参加科研情况说明  66-67
致谢  67

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中图分类: > 工业技术 > 金属学与金属工艺 > 金属学与热处理 > 金属腐蚀与保护、金属表面处理 > 各种类型的金属腐蚀 > 海水腐蚀、水腐蚀
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