การป้องกันการกัดกร่อนแบบกัลวานิกของอะลูมิเนียมอัลลอยด์เมื่อสัมผัสกับ - NatureExplore
การกัดกร่อนแบบเลือกนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างเชื่อมต่อระหว่างอะลูมินัมอัลลอย/CFRP และทำให้คุณสมบัติทางกลของส่วนประกอบลดลง ในนั้น
เราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการโซลูชันอะลูมิเนียมอัลลอย
คุณต้องการผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมอัลลอยสำหรับผู้บริโภคหรือเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอะลูมิเนียมอัลลอยหรือไม่
การกัดกร่อนแบบเลือกนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างเชื่อมต่อระหว่างอะลูมินัมอัลลอย/CFRP และทำให้คุณสมบัติทางกลของส่วนประกอบลดลง ในนั้น
การสัมผัสระหว่างอะลูมิเนียมกับเหล็กกล้าไร้สนิม (18/8, 18/8/2 และ 13% Cr) จะเพิ่มการกัดกร่อนแบบแห้งของอะลูมิเนียมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อลูมิเนียมและอัลลอยด์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่น เช่น น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ และความไวต่อการกัดกร่อน
โลหะผสมอลูมิเนียมหล่อที่มี Si และ Mg แสดงความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม ในขณะที่โลหะผสมที่มีทองแดงแสดงความต้านทานต่ำในอุตสาหกรรมและ
ในงานนี้ พฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสม Al Li, Al Li Mn, Al Li Zr, Al Li Mg และ Al Li Cu เป็นหน้าที่ขององค์ประกอบและอายุและความสัมพันธ์
บทความนี้นำเสนอภาพรวมของการวิจัยเกี่ยวกับความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ อิทธิพลของคุณสมบัติโครงสร้างจุลภาคหลักของโลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ เช่น
Ge et al. ศึกษาการก่อตัวและคุณสมบัติของสารเคลือบอะลูมิเนียมที่ไม่ชอบน้ำยิ่งยวดบนพื้นผิวเหล็ก และพบว่า ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน
การกัดกร่อนของอะลูมิเนียมและทองแดงในแกนสายเคเบิล ผลของปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำกับอะลูมิเนียม การขยายตัวทางความร้อน: ทองแดงกับอลูมิเนียม
อลูมิเนียมและอัลลอยด์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่น เช่น น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ ความไวต่อการกัดกร่อน พร้อมคุณสมบัติเชิงกลที่ค่อนข้างดี [1] เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเหล่านี้ มีการใช้กระบวนการอโนไดซ์ ซึ่งก่อตัวเป็นชั้นหนาของอลูมินาแข็ง
1.1. ลักษณะทั่วไปของคลาสอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ศักยภาพในการกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมิเนียมในสภาพแวดล้อมนี้ถูกกำหนดโดยส่วนประกอบของสารละลายของแข็งที่อุดมด้วยอะลูมิเนียมเป็นหลัก ซึ่งประกอบขึ้นเป็นเศษส่วนของปริมาตรและสัดส่วนของพื้นที่ของโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม ()
3 ลักษณะการกัดกร่อนของอลูมิเนียม อัตราการกัดกร่อนต่ำสังเกตได้จากเหล็กเคลือบอะลูมิเนียมที่ระดับ pH 5 ถึง 8.5 เช่นเดียวกับสังกะสี อะลูมิเนียมเป็นแอมโฟเทอริก และการขึ้นต่อกันของการกัดกร่อนต่อค่า pH ของตัวกลางหลายชนิดแสดงในรูปที่ 3. อลูมิเนียมกัดกร่อนได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดและด่าง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ในการศึกษานี้ ความไวต่อการกัดกร่อนของโลหะผสมเคลือบผง Al6060 ที่มีปริมาณ Cu และ Zn เพิ่มขึ้นได้รับการประเมินในการทดสอบการควบคุม แม้ว่าขีดจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับ Cu และ Zn จะอนุญาตก็ตาม
แบบจำลองการกัดกร่อนอธิบายถึงการกัดกร่อนแบบกัลวานิกระหว่างอะลูมินัมอัลลอยและ CFRP [[8], [9], [10]) ระหว่างตัวยึดแมกนีเซียมกับเหล็กกล้า หรือตัวยึดเคลือบอะลูมิเนียม [4, [11], [12], [13 ]] Palani et al ศึกษาการกัดกร่อนแบบกัลวานิกระหว่างวัสดุ 3 ชนิด คอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมอะลูมิเนียมที่ยึดเหนี่ยวด้วยตัวยึดไททาเนียม โดยใช้ฟิล์มบาง
ดังแสดงในรูป 14 ความต้านทานการกัดกร่อนที่มากขึ้นของโซน E สำหรับโลหะผสม Al-1 wt% Cu ที่ทดสอบในสารละลาย NaCl 0.5 M และ 1 M สามารถเข้าใจได้ในแง่ของข้อเท็จจริงที่ว่า λ2 โซน Equiaxed > λ2 โซนแนวเสา สิ่งนี้สร้างพื้นที่สัมผัสที่เล็กลงระหว่างเฟส α และเฟส θ ดังแสดงในรูปที่ 15.
1 การอ้างอิง ตัวชี้วัด สรุป การเชื่อมแบบจุดชนวนด้วยแรงเสียดทานของโลหะผสมอลูมิเนียมด้วยเหล็กเคลือบสังกะสีและแบบไม่เคลือบผิวแบบเติมได้ดำเนินการ และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมการกัดกร่อนของข้อต่อ เฟส Al 5 FeSi ถูกกระจายใน TMAZ และถูกทำลายเมื่อเครื่องมือถูกกวนใน NC ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อนแบบรูพรุนใน 3.5 wt.% NaCl
พื้นผิวอลูมิเนียมอัลลอยด์ 5083 ถูกพ่นด้วยชั้นเคลือบ Al-2%Zn อิทธิพลของ Cu 2+ ต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนและกลไกการเคลือบในสารละลาย NaCl 3.5 wt.% ถูกตรวจสอบโดยใช้วิธีเคมีไฟฟ้าและการวิเคราะห์พื้นผิว ผลการทดลองแสดงว่าที่ความเข้มข้น Cu 2+ ต่ำกว่า 50 µg/l