EFTEC45-1/2H C18020-1/2H铜合金环保样品/试模
C4250R-1/2H、C4250R-O、C4250R-1/4H、C4250P-O、C4252 1/2H、C4250R、C4250P、C4252 3/4H、C4250P-1/4H、C4250P-H、C4250P-3/4H、C4250P-1/2H、
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C6870T-O、C6191BD-F、C6711-H、C6870TS-O、C6191BF-F、C6191BE-F、C6241-F、C6711P-H、C6712-H、C6241BE-F、C6872TS-O、C6783BD-F、C6241BD-F、C6783BE-F、C6241BF-F、C6871T-O、C6161-F、C6191-F、C6161BF-F、C6712P-H、C6161BD-F、C6161BE-F、C6872T-O、C6871TS-O、C6241BD-F、C6782-F、C6241BF-F、C6782BE-F、C6783-F、C6782BD-F
青铜、
通过合金均匀腐蚀的质量损失、表面积以及腐蚀速率可以看出,锆微合金化和未合金化的锰黄铜都处在腐蚀四级标准中的优良级中,并且前者的腐蚀速率比后者降低了4.9%。
通过锰黄铜在3.5%NaCl 溶液中经均匀腐蚀后的表面SEM 形貌可以看出,锆微合金化和未合金化的锰黄铜均发生了腐蚀,并有一些凹坑。不同的是,未合金化的锰黄铜表面出现明显凸出表面的块状组织以及相对较多、较大的凹坑。
说明α 固溶体腐蚀程度较轻,腐蚀主要发生在β 相和κ 相中。锆微合金化的锰黄铜表面块状组织以及凹坑均很少。说明锆微合金化的铸态锰黄铜在3.5% NaCl 溶液中的耐蚀性能更好 [2] 。
电化学腐蚀性能
通过未合金化和锆微合金化锰黄铜在室温3.5%NaCl 溶液中的动电位很化曲线。以及自腐蚀电位、腐蚀电流密度和腐蚀速率数值。可以看出,二者都发生了钝化,但是锆微合金化锰黄铜的钝化电流密度更大。可以看出,锆微合金化锰黄铜的自腐蚀电位比未微合金化的高,说明前者的腐蚀倾向更低。可能是由于锰黄铜中的κ 相(富铁相)发生了剥落,留下了自腐蚀电位较正的α 相即富铜相,在锆微合金化锰黄铜中的α相更细,数量更多,从而使自腐蚀电位发生了正移。
钛铜:YCuT-FX-SH、YCuT-FX-ESH、YCUT-1/4H、YCUT(C19900)-EH、YCuT-M-1/4H、YCuT-M-EH、 、NKT180、NKT-322-EH、NKT-322-SH、C19900-HTPC-EH
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