研究目的
为系统揭示激光冲击喷丸(LSP)对经大范围LSP处理的Mg-Al-Mn合金电化学腐蚀行为的影响,重点关注覆盖层及Cl?浓度的作用。
研究成果
大规模激光冲击处理(LSP)可提升镁铝锰合金的耐电化学腐蚀性能,且覆盖层数越多改善效果越显著。这种增强源于晶粒细化和压应力残留。即便在高氯离子浓度环境下,LSP仍能提供一定保护(尽管效果较弱),其作用机制包括降低腐蚀速率和延缓裂纹扩展。
研究不足
在较高氯离子浓度(如2.392 mol/L NaCl)下,耐蚀性的提升效果较不明显。该研究仅限于Mg-Al-Mn合金及特定激光冲击强化参数,推广至其他材料或工况时可能受到限制。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用动电位极化测试、电化学阻抗谱(EIS)和扫描电子显微镜(SEM)研究腐蚀行为,通过光学显微镜和透射电子显微镜(TEM)进行微观结构表征。
2:样品选择与数据来源:
使用商用压铸镁铝合金(AM50)试样,经机械加工与抛光处理。
3:实验设备与材料清单:
用于激光冲击强化的Q开关Nd:YAG激光器、GAMRY 600电化学测试系统、CHI660电化学工作站、JSM-7001M扫描电镜、JEM-2100透射电镜及不同浓度的NaCl溶液。
4:实验流程与操作步骤:
对试样进行不同覆盖层数的激光冲击强化处理后,在不同浓度NaCl溶液及浸泡时间下开展电化学测试,随后进行微观结构观察。
5:数据分析方法:
通过Tafel外推法和ZSimpWin软件等效电路拟合分析极化曲线与EIS数据。
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获取完整内容-
Scanning Electron Microscope
JSM-7001M
JEOL
Used for observing surface morphology and corrosion features, equipped with energy dispersive spectrometer (EDS).
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Transmission Electron Microscope
JEM-2100
JEOL
Used for high-resolution microstructural characterization of nanograins and defects.
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Nd:YAG laser
Q-switched
Used for laser shock peening treatment to induce grain refinement and compressive residual stress.
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Electrochemical Testing System
GAMRY 600
GAMRY
Used for potentiodynamic polarisation tests and electrochemical impedance spectroscopy to measure corrosion behaviour.
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Electrochemical Workstation
CHI660
Used for impedance measurements in electrochemical corrosion tests.
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Multimeter
Used to check electrical connections on specimens.
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Software
ZSimpWin
Used for fitting equivalent circuit parameters from EIS data.
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