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摘要:
目的 提高金属材料在高温、高压、高氯离子腐蚀环境下的耐蚀性.方法 采用化学镀法在L245表面制备Ni-W-P镀层和Ni-W-P-nSiO2复合镀层,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、显微硬度仪及贴滤纸法对镀层结构、形貌、硬度及孔隙率进行表征.采用高温高压腐釜模拟现场工况进行72 h均匀腐蚀试验,设置温度为150℃、压力为35 MPa,利用失重法计算腐蚀速率.结果 Ni-W-P镀层和Ni-W-P-nSiO2复合镀层均为非晶态结构,扫描电镜形貌观察表明三种镀层表面均为胞状组织,吸附在基体表面的纳米二氧化硅作为形核核心,使Ni-W-P-nSiO2复合镀层的组织更细小.添加纳米二氧化硅的复合镀层的孔隙率从添加前的1.24减小到0.83.磁力搅拌和超声辅助Ni-W-P-nSiO2复合镀层的硬度分别为491.6HV和421.7HV,较Ni-W-P镀层的384.5HV分别增加了107.1和37.2HV;磁力搅拌及超声辅助Ni-W-P-nSiO2复合镀层的腐蚀速率分别为0.0552 mm/a和0.0371 mm/a,是Ni-W-P镀层腐蚀速率(0.1075 mm/a)的1/2和1/3.腐蚀后表面成分分析表明,超声辅助Ni-W-P-nSiO2复合镀层的表面腐蚀产物为Ni3S2,能有效保护基体.结论 超声辅助Ni-W-P-nSiO2复合镀层的耐蚀性相比Ni-W-P镀层显著提高.
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文献信息
篇名 纳米SiO2对Ni-W-P镀层耐高温高压腐蚀性能的影响
来源期刊 表面技术 学科 工学
关键词 Ni-W-P-nSiO2复合镀层 Ni-W-P镀层 超声辅助 高温高压 高氯离子 腐蚀速率
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目 专题-能源材料表面工程
研究方向 页码范围 68-74
页数 7页 分类号 TG153
字数 语种 中文
DOI 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2018.06.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王斌 西南石油大学材料科学与工程学院 96 484 13.0 17.0
3 胡静 西南石油大学材料科学与工程学院 2 7 1.0 2.0
4 胡金铜 9 24 3.0 4.0
7 周椤 西南石油大学材料科学与工程学院 2 1 1.0 1.0
8 徐颖超 西南石油大学材料科学与工程学院 1 1 1.0 1.0
9 蒲德林 西南石油大学材料科学与工程学院 1 1 1.0 1.0
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Ni-W-P-nSiO2复合镀层
Ni-W-P镀层
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表面技术
月刊
1001-3660
50-1083/TG
16开
重庆市2331信箱(重庆市九龙破区石桥铺渝州路33号)
78-31
1972
chi
出版文献量(篇)
5547
总下载数(次)
30
总被引数(次)
34163
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