研究目的
研究并比较无明显孔隙的原始态选区激光熔化316L不锈钢(SLMed 316L SS)与锻造及固溶退火(SA)态SLMed 316L SS的钝化膜特性。
研究成果
原始态选区激光熔化316L不锈钢因具有高亚晶界密度和微电偶效应,表现出最低的钝化电流密度,从而快速形成厚?;げ?。固溶处理态样品因析出纳米级氧化物和硫化物颗粒,钝化与再钝化能力较差。固溶处理不利于提升耐腐蚀性能,特别是点蚀抗力。
研究不足
该研究聚焦于温和碱性环境中的钝化膜特性。需开展长期实验以评估原始SLMed 316L不锈钢的耐久性。AES测试结果提供了钝化膜的平均近似厚度,该数值可能并非严格均匀。
1:实验设计与方法选择:
研究在硼酸盐缓冲溶液中对选区激光熔化(SLMed)316L不锈钢施加不同钝化膜形成电位进行12小时阳极极化以生成稳态钝化膜。通过场发射扫描电镜(FE-SEM)、电子背散射衍射(EBSD)和透射电镜(TEM)表征微观结构。采用动电位极化与循环动电位极化分析、电化学阻抗谱(EIS)、莫特-肖特基实验、俄歇电子能谱(AES)及扫描开尔文探针力显微镜(SKPFM)测量研究电化学性能。
2:样品选择与数据来源:
用于SLM的316L不锈钢粉末通过高纯氩气雾化制备。采用EOS M290设备制备出相对孔隙率低于0.03 vol%的SLMed 316L不锈钢。
3:03 vol%的SLMed 316L不锈钢。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括用于SLM的EOS M290、FE-SEM、EBSD、TEM、SKPFM和AES。材料包括316L不锈钢粉末与硼酸盐缓冲溶液。
4:FE-SEM、EBSD、TEM、SKPFM和AES。材料包括316L不锈钢粉末与硼酸盐缓冲溶液。
实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:样品经抛光、超声清洗及阴极极化预处理后进行电化学测量。在不同钝化膜形成电位下进行12小时恒电位极化。
5:数据分析方法:
采用莫特-肖特基理论、EIS拟合及AES估算钝化膜厚度。
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