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低溫酸化緩蝕劑 | 電化學噪聲在應力腐蝕開裂研究中的應用 采用電化學噪聲研究鋁合金應力腐蝕開裂也有一些文獻報道。Liu F. L.等研究了不同的應力下7A04-T76鋁合金在3.5%NaCl溶液中電位噪聲峰。結果表明,應力的施加減少了高頻電位波動峰,增加了低頻的電位噪聲峰的壽命及能量,隨著應力的增加平均電位噪聲峰變負,并促進了點蝕的萌生和擴展;當應力釋放后電位噪聲峰的波動變弱,尤其是低頻電位噪聲峰,且平均電位噪聲峰變正。生海等研究了2024-T351鋁合金WOL試樣在酸性NaCl溶液中裂紋萌生和擴展的電化學噪聲,并進行了時域和頻域分析。結果發現,試樣在浸泡初期主要為高頻小振幅的電流噪聲峰,并認為此時為裂紋的萌生階段主要發生的是膜破裂-鈍化的過程。隨著浸泡時間的增加電流噪聲峰出現低頻高能量的特征峰,并認為此時裂紋進入擴展階段。但是該文章缺失形貌分析數據。Rathod R.C.等采用電化學噪聲研究了恒應力下AA2219、AA8090和AA5456鋁合金在熱處理和非熱處理條件下在3.5%NaCl溶液中的應力腐蝕開裂,對平均腐蝕電位、總腐蝕電位、氫過電位進行了統計分析,并對數據進一步的采用重標極差法(R/S)分析并得到赫斯特指數。結果表明AA2219和AA8090鋁合金隨著應力的增加具有較高的赫斯特指數并對應較高的應力腐蝕開裂敏感性。目前對鋁合金應力腐蝕開裂過程中的電化學噪聲研究還比較少,需要進一步的研究。 本文版權為荊門鑄鼎新材料有限公司(www.china-njtz.com)所有,轉載請注明出處。 本站關鍵詞: 酸化緩蝕劑 | 酸洗緩蝕劑 | 二氧化碳緩蝕劑 | 潤濕抑塵劑 | 緩蝕阻垢劑 | 污水緩蝕劑 | 硫化氫緩蝕劑 |
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