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1水热预处理对铝合金表面ZnAl-LDHs涂层防腐蚀性能的影响显示文摘目的提高表面ZnAl-LDHs涂层对铝合金的防腐蚀保护性能。方法首先将6061铝合金放入水热反应釜中,加入去离子水,在120℃温度下水热反应30 min。将经过水热预处理的铝合金分别放入50、80℃的0.005 mol/L的Zn(NO3)2溶液中浸泡4 h,在铝合金表面制备出ZnAl-LDHs涂层。利用XRD、SEM、EDS、EIS和极化曲线等技术,分析不同制备条件下,铝合金表面ZnAl-LDHs层的形貌、结构及其对铝合金的防腐蚀保护性能。结果水热预处理后,铝合金表面形成Al(OH)3和AlO(OH)混合层,在其上生长形成的ZnAl-LDHs涂层具有较优的层状结构、较高的结晶度和更加细小致密的纳米片。电化学阻抗和极化曲线的测试结果表明,表面ZnAl-LDHs层可以降低6061铝合金的腐蚀电流密度,提高腐蚀电位和电化学阻抗。水热预处理后的铝合金在80℃溶液中形成的ZnAl-LDHs层,其自腐蚀电流密度(J(corr))仅有0.018μA/cm^2,比未水热处理的铝合金上获得的ZnAl-LDHs层(0.101μA/cm^2)更低,在50℃溶液中形成的ZnAl-LDHs层也观察到相同的现象。结论通过水热预处理可在6061铝合金表面形成Al(OH)3和AlO(OH)混合层,将其作为ZnAl-LDHs层原位生长的前驱体,可以促进ZnAl-LDHs的结晶形核,提高其形核率,使ZnAl-LDHs层的纳米片更细小致密,从而使ZnAl-LDHs层对铝合金具有更好的防腐蚀保护性能。周秉涛 王友彬 黄秋雨 叶天繁 韦悦周 2020表面技术2020,49,4:5
2铝合金表面水滑石薄膜的制备及其耐蚀性研究进展显示文摘铝合金具有密度小,比强度高等一系列优异的性能而受到研究者的关注,但其易腐蚀的特点严重制约了其应用范围,因此需要采取适当的方法增强其耐蚀性能.水滑石薄膜具有良好的耐蚀性与离子交换性能,近年来在铝合金表面改性技术的研究逐渐增多.本文介绍了多种制备水滑石薄膜的方法,探究不同实验条件对薄膜形貌与耐蚀性的影响;详述了几种常用的改性方法与原理,对目前研究中存在的局限性进行了讨论,并展望了未来研究的重点与发展方向.彭光春 贾文超 乔芊芊 张展 黄康 张天翼 方涛 王怡 张博威 2020工程科学学报2020,42,1:4
3二维层状双金属氢氧化物(LDHs)在金属腐蚀防护中应用的研究进展显示文摘层状双金属氢氧化物(LDHs)是一类重要的无机功能材料,广泛应用于吸附、催化、医药、阻燃等领域。本文详细介绍了LDHs的结构特性及其在金属防护中的应用研究进展。包括LDHs作为微纳米级缓蚀剂存储器的制备及其在防护涂层体系中的研究进展,以及LDHs薄膜的制备方法及其对金属的短期防护性能。在此基础上,简要介绍将该种薄膜作为防护涂层体系的预处理层的研究现状。最后,对LDHs在金属防护领域的应用前景和发展方向作出了展望。方露 何青青 胡吉明 张鉴清 2019腐蚀科学与防护技术2019,31,6:2
4水滑石粉体的制备及其对硅烷膜性能的影响研究显示文摘采用共沉淀法制备了水滑石(LDH-VO)粉体,并将其添加至KH550硅烷溶液中,通过浸渍法在2024铝合金表面制备LDH-VO改性硅烷膜。并利用X射线衍射仪、傅里叶红外光谱技术对LDH-VO粉体进行结构表征,采用极化曲线和电化学阻抗谱对硅烷膜的耐蚀性能进行研究,分别讨论了LDH-VO粉体添加量和不同pH值制备的LDH-VO粉体对铝合金表面硅烷膜的耐蚀性能的影响。结果表明,不同pH值制备的LDH-VO粉体具有不同的结晶度,pH值为9时制备的LDH-VO粉体结晶度较好。不同含量的pH值为9的LDH-VO粉体改性硅烷膜层的结果表明,当添加量为100 mg/L时,硅烷膜耐蚀性能最好;当LDH-VO粉体的添加量为100 mg/L时,pH值为7的LDH-VO粉体改性的硅烷膜耐蚀性能最好。因此,利用LDH-VO粉体对硅烷膜进行改性可以有效提升铝合金的耐蚀性能。孙翠玲 窦宝捷 林修洲 潘吉林 宁鹏 王兆华 2021山东化工2021,50,1:2
5电解液中铈盐对LDH/AAO复合膜层耐蚀性影响显示文摘普通阳极氧化膜难以对铝合金形成有效的防护作用,须进行封孔处理以改善膜层耐蚀性差问题。采用原位生长法制备的层状双金属氢氧化物(LDH)膜对阳极氧化(AAO)膜进行封闭,得到LDH/AAO复合膜层,研究阳极氧化电解液中三价铈盐浓度对AAO膜层及LDH/AAO复合膜层耐蚀性影响。利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、辉光放电发射光谱仪(GDOES)分别表征膜层的微观形貌和元素组成,通过电化学交流阻抗(EIS)、动电位极化曲线和酸性盐雾试验检测膜层的耐蚀性。结果表明,在阳极氧化电解液中添加铈盐能够提高AAO膜层的致密性和耐蚀性,并改善后续LDH膜层在AAO膜表面的生长。LDH可以在AAO孔洞和缺陷中生长,并完全覆盖AAO层,耐蚀性明显优于铈盐封闭,铈盐浓度为0.03 mol/L时AAO膜层与LDH/AAO复合膜层耐蚀性更好。通过对LDH层负载钒酸根缓蚀剂,进一步优化了复合膜层的耐蚀性能。复合膜层的耐蚀作用主要归因于电解液中添加铈盐提高了AAO内层的物理阻隔性能,负载钒酸根的LDH外层对腐蚀性离子的捕获及对层间缓蚀剂的释放双重作用为基体铝合金提供了长效保护。提出层状双金属氢氧化物/阳极氧化复合膜层,并采用“纳米容器”负载缓蚀剂策略进一步提升复合膜层耐蚀性能。张优 陈楚平 张政 赵雪洁 文陈 陈飞 2023中国表面工程2023,36,5:1
6铝合金表面改性对ZIF-8膜层生长行为的影响显示文摘采用多巴胺改性和预制水滑石(LDH)模板两种不同改性方式对铝合金改性,研究了改性方式对其表面金属有机骨架膜层(MOF)生长性能的影响。通过微观形貌、相组成及能谱对膜层组织结构进行了表征,并通过电化学阻抗和动电位极化曲线探究膜层的耐蚀性。结果表明:多巴胺改性后的铝合金表面难以形成连续的沸石咪唑骨架膜层(ZIF-8)膜层,而采用预制LDH模板的方式可在铝合金表面制备连续致密的ZIF-8膜,并且采用预制LDH模板得到的膜层其低频阻抗模值较铝合金而言提升了1个数量级,达到8.79×10~4Ω·cm~2,可对铝合金起到较好的防护性能。杨丹 孙翠玲 林修洲 窦宝捷 罗松 2023电镀与精饰2023,45,1:0
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