Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报  2019, Vol. 39 Issue (5): 431-438    DOI: 10.11902/1005.4537.2019.138
  研究报告 本期目录 | 过刊浏览 |
工艺参数对2195铝锂合金阳极氧化膜的耐蚀性影响
肖金涛1,陈妍1,邢明秀1,鞠鹏飞1(),孟引根1,王芳2
1. 上海航天设备制造总厂有限公司 上海 200245
2. 上海航天技术研究院 上海 201109
Effect of Process Parameters on Corrosion Resistance of Anodizing Film on 2195 Al-Li Alloy
XIAO Jintao1,CHEN Yan1,XING Mingxiu1,JU Pengfei1(),MENG Yingen1,WANG Fang2
1. Shanghai Aerospace Equipments Manufacturer, Shanghai 200245, China
2. Shanghai Academy of Spaceflight Technology, Shanghai 201109, China
全文: PDF(6551 KB)   HTML
摘要: 

以2195铝锂合金为研究对象,研究了硫酸阳极氧化技术中硫酸浓度、氧化电压和氧化时间对新型铝锂合金阳极氧化膜的微观形貌、厚度和耐腐蚀性影响,并确定了合适的制膜工艺。利用扫描电镜分析氧化膜的表面微观形貌和厚度,利用电化学工作站评估氧化膜的耐腐蚀性能,并对其腐蚀机理进行探究。结果表明:随着硫酸浓度的增加,氧化膜成膜速率先增加后减少;随着氧化电压的增加,氧化膜的电压增加,氧化膜膜厚依次增加,但是当电压过高时,会发生“起灰”现象;随着氧化时间的增加,氧化膜的厚度依次增加,当氧化时间达到30 min后,氧化膜成膜速率增加;当硫酸浓度为180~200 g/L,温度为14 ℃,氧化电压为14 V,氧化时间为50 min时,氧化膜具有最好的耐腐蚀性。

关键词 阳极氧化2195铝锂合金氧化膜耐腐蚀性    
Abstract

The effect of sulfuric acid concentration, applied voltage and oxidation time on the corrosion resistance of anodizing film of 2195 Al-Li alloy was studied. The surface morphology, thickness and corrosion resistance of the oxide film were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and electrochemical workstation. The results show that as the concentration of sulfuric acid increases, the formation rate of the oxide film increases first and then decreases. With the increasing of applied voltage, the oxide film thickness increases in turn, but when the voltage is too high, the phenomenon of "ashing" will occur. As the oxidation time increases, the thickness of the oxide film increases sequentially. When the oxidation time reaches 30 min, the film formation rate increases. The anodizing film presents the best corrosion resistance, when anodizing process was performed with the following parameters: the sulfuric acid concentration is 180~200 g/L, the temperature is 14 ℃, the applied voltage is 14 V and the oxidation time is 50 min.

Key wordsanodic oxidation    2195 Al-Li alloy    oxide film    corrosion resistance
收稿日期: 2019-09-01     
基金资助:国家自然科学基金(51771122);上海市浦江人才计划(19PJ1431500)
通讯作者: 鞠鹏飞     E-mail: jupengfei10@163.com
Corresponding author: Pengfei JU     E-mail: jupengfei10@163.com
作者简介: 肖金涛,男,1994年生,硕士生

引用本文:

肖金涛,陈妍,邢明秀,鞠鹏飞,孟引根,王芳. 工艺参数对2195铝锂合金阳极氧化膜的耐蚀性影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(5): 431-438.
Jintao XIAO, Yan CHEN, Mingxiu XING, Pengfei JU, Yingen MENG, Fang WANG. Effect of Process Parameters on Corrosion Resistance of Anodizing Film on 2195 Al-Li Alloy. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2019, 39(5): 431-438.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/10.11902/1005.4537.2019.138      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2019/V39/I5/431

图1  2195铝锂合金在不同浓度的硫酸溶液中阳极氧化后氧化膜的表面形貌
图2  2195铝锂合金在不同浓度的硫酸溶液中阳极氧化后的氧化膜厚度
图3  2195铝锂合金在不同氧化电压下阳极氧化后氧化膜的表面形貌
图4  2195铝锂合金在不同氧化电压下氧化膜的厚度
图5  2195铝锂合金在氧化不同时间后阳极氧化膜表面形貌
Time / minCOAlSCrNa
2013.7245.6434.824.621.20---
3012.3645.8136.803.971.06---
407.2846.1639.573.930.920.30
509.2946.5137.884.961.060.29
表1  2195铝锂合金在不同氧化时间后阳极氧化膜表面成分 (mass fraction / %)
图6  2195铝锂合金在不同氧化时间下氧化膜的厚度
图7  2195铝锂合金在不同氧化时间下氧化膜的动电位极化曲线
Time / minEcorr / VIcorr / A·cm-2
0-0.6701.07×10-5
20-0.6631.16×10-7
30-0.5586.72×10-8
40-0.6346.17×10-8
50-0.5974.90×10-8
表2  经不同时间阳极氧化处理后2195铝锂合金的电化学参数
图8  2195铝锂合金在不同时间氧化处理后的Nyquist图
图9  2195铝锂合金在不同时间阳极氧化后的Bode图
图10  等效电路图
Time / minRp1 / Ω·cm2Rp2 / Ω·cm2Rb / Ω·cm2
201.76×1038.46×1043.31×105
301.05×1042.66×1051.57×105
401.25×1042.48×1062.29×105
509.51×1043.71×1064.57×105
表3  不同氧化时间处理样品的电化学元件Rp1,Rp2和Rb的拟合结果
图11  2195铝锂合金经不同时间阳极氧化形成的氧化膜阻值
1 FieldingP S, WolfG J. Aluminum-lithium for aerospace [J]. Adv. Mater. Process, 1996, 150: 21
2 SunZ Q, HuangM H. Review of surface treatment for aluminum alloy [J]. Mater. Rev., 2011, 25(23): 146
2 孙振起, 黄明辉. 航空用铝合金表面处理的研究现状与展望 [J]. 材料导报, 2011, 25(23): 146
3 XiongH. Cryogenic tank and application of aluminium-lithium alloy [J]. Missil. Space Vehicl., 2001, (6): 33
3 熊焕. 低温贮箱及铝锂合金的应用 [J]. 导弹与航天运载技术, 2001, (6): 33
4 AbrahamiS T, De KokJ M M, TerrynH, et al. Towards Cr(VI)-free anodization of aluminum alloys for aerospace adhesive bonding applications: A review [J]. Front. Chem. Sci. Eng., 2017, 11: 465
5 NakaiM, EtoT. New aspect of development of high strength aluminum alloys for aerospace applications [J]. Mater. Sci. Eng., 2000, A285: 62
6 RambabuP, PrasadN E, KutumbaraoV V, et al. Aluminium alloys for aerospace applications [A].
6 Eswara PrasadN, WanhillJ H, eds. Aerospace Materials and Material Technologies [M]. Singapore: Springer, 2017: 2
7 XuY, WangX J, YanZ T, et al. Corrosion properties of light-weight and high-strength 2195 Al-Li alloy [J]. Chin. J. Aeronaut., 2011, 24: 681
8 LiJ F, ChenW J, ZhaoX S, et al. Corrosion behavior of 2195 and 1420 Al-Li alloys in neutral 3.5%NaCl solution under tensile stress [J]. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 2006, 16: 1171
9 ChenG H, HuY S, YuM, et al. Effect of sulfuric acid anodizing on mechanical properties of 2E12 Al-alloy [J]. J. Chin. Soc. Corros. Prot., 2018, 38: 579
9 陈高红, 胡远森, 于美等. 硫酸阳极化对2E12铝合金力学性能的影响 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38: 579
10 CaoX X, LiJ D, ZhangJ, et al. Technical study on hard anodic oxidation of 2A12 aluminum alloy [J]. Plat. Finish., 2017, 39(9): 38
10 曹歆昕, 李吉丹, 张晶等. 2A12铝合金硬质阳极氧化工艺研究 [J]. 电镀与精饰, 2017, 39(9): 38
11 YabukiA, UrushiharaW, KinugasaJ, et al. Self-healing properties of TiO2 particle-polymer composite coatings for protection of aluminum alloys against corrosion in seawater [J]. Mater. Corros., 2011, 62: 907
12 LvD M, OuJ F, XueM S, et al. Stability and corrosion resistance of superhydrophobic surface on oxidized aluminum in NaCl aqueous solution [J]. Appl. Surf. Sci., 2015, 333: 163
13 ZengX L, WangC X, CaiX H, et al. Effect of temperature on the properties of hard anodized film of 2A12 aluminum alloy [J]. Plat. Finish., 2018, 40(9): 6
13 曾鑫龙, 王春霞, 蔡肖涵等. 温度对2A12铝合金硬质阳极氧化膜性能的影响 [J]. 电镀与精饰, 2018, 40(9): 6
14 LiJ F, ZhengZ Q, JiangN, et al. Study on localized corrosion mechanism of 2195 Al-Li alloy in 4.0%NaCl solution (pH 6.5) using a three-electrode coupling system [J]. Mater. Corros., 2005, 56: 192
15 ChenM A, ZhangX M, JiangZ J, et al. Surface features and adhesion properties of surface pretreated aluminum and its alloys [J]. Chem. Bond., 2001, (6): 262
15 陈明安, 张新明, 蒋志军等. 铝及铝合金表面处理后的表面特征和粘接特性 [J]. 化学与粘合, 2001, (6): 262
16 GoebelJ, GhidiniT, GrahamA J. Stress-corrosion cracking characterisation of the advanced aerospace Al-Li 2099-T86 alloy [J]. Mater. Sci. Eng., 2016, A673: 16
17 ZhaoX H. Study of electrochemical impedance spectroscopy on anodized aluminum alloys [D]. Beijing: Beijing University of Chemical Technology, 2005
17 赵旭辉. 铝阳极氧化膜的电化学阻抗特征研究 [D]. 北京: 北京化工大学, 2005
[1] 韩月桐, 张鹏超, 史杰夫, 李婷, 孙俊才. 质子交换膜燃料电池中TA1双极板的表面改性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 125-130.
[2] 史昆玉, 吴伟进, 张毅, 万毅, 于传浩. TC4表面沉积Nb涂层在模拟体液环境下的电化学性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 71-79.
[3] 王英君, 刘洪雷, 王国军, 董凯辉, 宋影伟, 倪丁瑞. 新型高强稀土Al-Zn-Mg-Cu-Sc铝合金的阳极氧化及其抗腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 131-138.
[4] 杨寅初,傅秀清,刘琳,马文科,沈莫奇. 喷射电沉积Ni-P-BN(h)-Al2O3复合镀层的耐腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 57-62.
[5] 魏欣欣,张波,马秀良. FeCr15Ni15单晶600 ℃下热生长氧化膜的TEM观察[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(5): 417-422.
[6] 欧阳跃军,胡婷,王佳音,谢治辉. 镁合金表面层状双氢氧化物的电化学沉积和表征[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(5): 453-457.
[7] 史昆玉,张进中,张毅,万毅. Nb2N涂层制备及其耐腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(4): 313-318.
[8] 夏俊捷,牛红志,刘敏,曹华珍,郑国渠,伍廉奎. 基于卤素效应的阳极氧化技术提高Ti48Al5Nb合金抗高温氧化性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 96-105.
[9] 冯旭,费敬银,李倍,张嫚,郭琪琪. 组分调制Ni/Cr多层膜合金化制备Ni-Cr合金覆盖层的耐腐蚀特性[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 167-175.
[10] 陈高红,胡远森,于美,刘建华,李国爱. 硫酸阳极化对2E12铝合金力学性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(6): 579-586.
[11] 郝利新, 贾瑞灵, 张慧霞, 张伟, 赵婷, 翟熙伟. 7A52铝合金双丝MIG焊接头的不均匀性对其表面微弧氧化膜腐蚀防护作用的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(3): 219-225.
[12] 蒋光锐, 刘广会. Zn-Al-Mg合金的凝固组织及其耐腐蚀性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(2): 191-196.
[13] 杜开发,王彬,甘复兴,汪的华. 铜锡合金阳极在熔融碳酸盐中氧化膜的形成及其防护性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(5): 421-427.
[14] 冯立, 张立功, 李思振, 郑大江, 林昌健, 董士刚. 柠檬酸铁浓度对镁合金微弧氧化黑色膜层微观结构及耐蚀性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(4): 360-365.
[15] 崔学军,代鑫,郑冰玉,张颖君. KH-550对AZ31B镁合金表面微弧氧化膜结构及性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(3): 227-232.