建筑外墻鋼板涂層附著力、耐蝕性研究
發(fā)布時(shí)間:2021-02-04 06:17
為研究建筑外墻鋼板涂層的耐蝕性,制備3種復(fù)合涂層鋼板試件,進(jìn)行涂鍍層附著力、中性鹽霧及靜態(tài)介質(zhì)腐蝕等試驗(yàn),檢測附著力與耐蝕性。結(jié)果表明:試件3的附著力最高,鹽霧腐蝕78 h后僅出現(xiàn)7.0%的白銹面積,氙燈照射1 900 h時(shí)光澤保持率是試件1、2的3~5倍,腐蝕2 150 h時(shí)達(dá)裸鋼電位,靜態(tài)介質(zhì)腐蝕最高失重率為2.02%;其抗鹽霧腐蝕、抗氙燈加速老化、抑制腐蝕介質(zhì)侵入及抗靜態(tài)介質(zhì)腐蝕等比試件1、2更優(yōu)。
【文章來源】:兵器材料科學(xué)與工程. 2020,43(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
試件白銹面積比隨時(shí)間的變化情況
3種試件的氙燈加速老化試驗(yàn)結(jié)果,如圖2所示?芍陔療艏铀倮匣囼(yàn)中,隨試驗(yàn)時(shí)長增加,3種試件的光澤保持率均下降。其中試件3下降相對緩慢,且當(dāng)試驗(yàn)時(shí)間為1 900 h時(shí),試件3的光澤保持率分別是試件1、2的5倍與3倍;綜合分析可得,3種試件涂層的耐氙燈老化由高到低排序?yàn)樵嚰?>試件2>試件1。2.2.3 腐蝕電位時(shí)效變化
可以看出,試件的腐蝕電位呈波動狀,原因在于,各試件的膜下金屬與涂層分別產(chǎn)生了陽極溶解和陰極剝離,造成涂層金屬部分陽極與陰極面積比變化。另外,試件1的腐蝕電位在1 600 h時(shí),迅速正移,直到1 750h時(shí)試件表面產(chǎn)生紅銹;試件2、3涂層中有鈍化膜覆蓋,兩試件的腐蝕電位在1 750 h前始終保持在-1.05~-1.01 V,其中試件2的腐蝕電位在1 750 h時(shí)向正方向快速移動,2 000 h時(shí)試件表面涂層全部破壞,到達(dá)裸鋼電位;試件3的腐蝕電位在1 900 h時(shí)快速上升,2 150 h時(shí)腐蝕電位下降到裸鋼電位。綜上可知,試件2、3的紅銹衍生期比試件1長,能顯著延緩紅銹的產(chǎn)生時(shí)間,且二者中試件3的涂層防護(hù)性更優(yōu)。2.2.4 電化學(xué)性能
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]磷化時(shí)間對建筑結(jié)構(gòu)用鋼板表面鋅-錳磷化膜性能的影響[J]. 孫偉,范曉鵬,張偉華. 電鍍與環(huán)保. 2020(01)
[2]鋼片表面全氟聚醚硅氧烷涂層的耐腐蝕性能[J]. 錢曉燕,裴一博,許建民,辛金菲,唐旭東. 電鍍與涂飾. 2019(22)
[3]應(yīng)力作用下2297鋁鋰合金腐蝕行為研究[J]. 于美,魏新帝,范世洋,劉建華,李松梅,鐘錦巖. 中國腐蝕與防護(hù)學(xué)報(bào). 2019(05)
[4]不同軋制和退火方式對冷軋鋼板耐蝕性的影響[J]. 王振文,王挺,王洺浩,李寧. 材料保護(hù). 2019(08)
[5]NaCl溶液中介質(zhì)流動及Cr元素對低合金鋼腐蝕行為的影響[J]. 姜杉,柴鋒,楊才福. 熱加工工藝. 2019(02)
[6]基于電化學(xué)方法5Cr鋼熔化焊接頭CO2腐蝕行為[J]. 劉方,周廣濤,吳世凱,蘇禮季,陳梅峰. 焊接學(xué)報(bào). 2019(01)
[7]Q235、316L和鈦合金在高氯壓裂返排液介質(zhì)中的耐腐蝕性[J]. 李琋,馬永松,李永濤,王兵. 材料保護(hù). 2018(10)
[8]建筑用抗震鋼板的控軋控冷工藝與性能研究[J]. 王鋒. 熱加工工藝. 2018(11)
[9]填埋場中有害元素成分原位檢測方法[J]. 李克偉,凌永生,張皓嘉,單卿,黑大千,賈文寶. 強(qiáng)激光與粒子束. 2018(02)
[10]合金化鍍鋅板的磷化適配性及涂裝耐蝕性[J]. 商婷,劉李斌,蔣光銳. 材料保護(hù). 2017(12)
本文編號:3017870
【文章來源】:兵器材料科學(xué)與工程. 2020,43(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
試件白銹面積比隨時(shí)間的變化情況
3種試件的氙燈加速老化試驗(yàn)結(jié)果,如圖2所示?芍陔療艏铀倮匣囼(yàn)中,隨試驗(yàn)時(shí)長增加,3種試件的光澤保持率均下降。其中試件3下降相對緩慢,且當(dāng)試驗(yàn)時(shí)間為1 900 h時(shí),試件3的光澤保持率分別是試件1、2的5倍與3倍;綜合分析可得,3種試件涂層的耐氙燈老化由高到低排序?yàn)樵嚰?>試件2>試件1。2.2.3 腐蝕電位時(shí)效變化
可以看出,試件的腐蝕電位呈波動狀,原因在于,各試件的膜下金屬與涂層分別產(chǎn)生了陽極溶解和陰極剝離,造成涂層金屬部分陽極與陰極面積比變化。另外,試件1的腐蝕電位在1 600 h時(shí),迅速正移,直到1 750h時(shí)試件表面產(chǎn)生紅銹;試件2、3涂層中有鈍化膜覆蓋,兩試件的腐蝕電位在1 750 h前始終保持在-1.05~-1.01 V,其中試件2的腐蝕電位在1 750 h時(shí)向正方向快速移動,2 000 h時(shí)試件表面涂層全部破壞,到達(dá)裸鋼電位;試件3的腐蝕電位在1 900 h時(shí)快速上升,2 150 h時(shí)腐蝕電位下降到裸鋼電位。綜上可知,試件2、3的紅銹衍生期比試件1長,能顯著延緩紅銹的產(chǎn)生時(shí)間,且二者中試件3的涂層防護(hù)性更優(yōu)。2.2.4 電化學(xué)性能
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]磷化時(shí)間對建筑結(jié)構(gòu)用鋼板表面鋅-錳磷化膜性能的影響[J]. 孫偉,范曉鵬,張偉華. 電鍍與環(huán)保. 2020(01)
[2]鋼片表面全氟聚醚硅氧烷涂層的耐腐蝕性能[J]. 錢曉燕,裴一博,許建民,辛金菲,唐旭東. 電鍍與涂飾. 2019(22)
[3]應(yīng)力作用下2297鋁鋰合金腐蝕行為研究[J]. 于美,魏新帝,范世洋,劉建華,李松梅,鐘錦巖. 中國腐蝕與防護(hù)學(xué)報(bào). 2019(05)
[4]不同軋制和退火方式對冷軋鋼板耐蝕性的影響[J]. 王振文,王挺,王洺浩,李寧. 材料保護(hù). 2019(08)
[5]NaCl溶液中介質(zhì)流動及Cr元素對低合金鋼腐蝕行為的影響[J]. 姜杉,柴鋒,楊才福. 熱加工工藝. 2019(02)
[6]基于電化學(xué)方法5Cr鋼熔化焊接頭CO2腐蝕行為[J]. 劉方,周廣濤,吳世凱,蘇禮季,陳梅峰. 焊接學(xué)報(bào). 2019(01)
[7]Q235、316L和鈦合金在高氯壓裂返排液介質(zhì)中的耐腐蝕性[J]. 李琋,馬永松,李永濤,王兵. 材料保護(hù). 2018(10)
[8]建筑用抗震鋼板的控軋控冷工藝與性能研究[J]. 王鋒. 熱加工工藝. 2018(11)
[9]填埋場中有害元素成分原位檢測方法[J]. 李克偉,凌永生,張皓嘉,單卿,黑大千,賈文寶. 強(qiáng)激光與粒子束. 2018(02)
[10]合金化鍍鋅板的磷化適配性及涂裝耐蝕性[J]. 商婷,劉李斌,蔣光銳. 材料保護(hù). 2017(12)
本文編號:3017870
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jinshugongy/3017870.html
最近更新
教材專著