联合采用电化学阻抗谱、极化曲线等电化学方法,并结合SEM、EDS、XRD、SKPFM、FTIR和FTIR-mapping等物理表征手段,研究了镁合金在模拟大气腐蚀环境下(薄液膜)的腐蚀过程,建立腐蚀失效过程模型和电化学演化规律。应用显微红外,并结合扫描成像功能,深入探讨了镁合金氧化中的Mg(OH)2的分布,以及在失效初期中的转化过程; 氧化膜中的MgO也会不断的转变成Mg(OH)2,氯离子可以吸附在微弧氧化膜的表面,将不溶性的Mg(OH)2转变成可溶性的MgCl2。讨论了Tafel曲线对于高阻抗体系(AZ91镁合金氧化膜为主)测试腐蚀速率的局限性,对覆有微弧氧化膜的AZ91D来说,阴、阳极反应的速率控制步骤分别为传质步骤和电荷转移步骤,Tafel外推法从极化曲线上拟合出来的腐蚀电流Icorr是不准确的,误差难以避免。应用扫描电化学显微镜研究了镁合金氧化膜在自然状态和人为缺陷下的微区电化学行为,明晰微区活性点的形成,转变和发展,以及与宏观电化学行为间的联系。氧化膜较厚且多孔时,一般表现为活性点的孕育、产生和发展,而当膜较薄时,表现为少量的活性点和大片的活性区域共存,且活性点受Cl离子影响
英文主题词Magnesium alloy; EIS; Polarization Curve;Thin Electrolyte Layer; FTIR Mapping