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摘要:
目的 解决恒电位电化学氮化时高的过电位引起的析氢反应对316LSS综合性能的恶化,提出采用恒电流技术对其进行电化学氮化改性,并确定最佳的试验参数.方法 借助于循环伏安、计时电位,交流阻抗和动电位极化等电化学方法,扫描电镜及X射线光电子能谱分析,研究还原电流密度对316LSS表面形貌、耐腐蚀性能、疏水性能和接触电阻等的影响.结果 还原电流密度为5 mA/cm2时,反应后表面形成的氮掺杂凸起结构呈现明显的疏水性能,最大疏水角为103.7°.140 N/cm2的压紧力下,界面接触电阻为8.9 m?·cm2,在0.5 mol/L H2SO4+5 mg/L F–的测试电解质中,腐蚀电流密度为0.025μA/cm2.同一极板在阴、阳极总共长达13 h的耐久性测试中,腐蚀电流密度均小于1μA/cm2,且腐蚀后表面只出现了少量的腐蚀坑.结论 316LSS在0.5 mol/L KNO3+0.1 mol/L HNO3的混合溶液中,经恒电流氮化改性后,综合性能明显提高.恒电流电化学改性过程中,316LSS钝化膜中氧化铁膜层的选择性溶解和氧化铬被氮掺杂,两者共同作用提高了316LSS的稳定性和电导率.证明了恒电流电化学氮化改性316LSS双极板可以达到比恒电位更好的效果,这为低成本、长寿命的金属双极板开发提供了新的可选方案.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 低温恒电流氮化提高316L不锈钢导电及耐腐蚀性能
来源期刊 表面技术 学科 工学
关键词 奥氏体不锈钢 双极板 氮化 电化学处理 界面接触电阻 PEMFC
年,卷(期) 2022,(4) 所属期刊栏目 表面功能化|Surface Functionalization
研究方向 页码范围 365-374
页数 10页 分类号 TG174.2
字数 语种 中文
DOI 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2022.04.039
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研究主题发展历程
节点文献
奥氏体不锈钢
双极板
氮化
电化学处理
界面接触电阻
PEMFC
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
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
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30
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