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中国腐蚀与防护学报  2020, Vol. 40 Issue (1): 45-50    DOI: 10.11902/1005.4537.2019.218
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Sn、Al对无镍白铜耐腐蚀性能的影响
王帅,刘新宽(),刘平,陈小红,李伟,马凤仓,何代华,张珂
上海理工大学材料科学与工程学院 上海 200093
Effect of Sn and Al on Corrosion Resistance of Ni-free White Copper Alloy
WANG Shuai,LIU Xinkuan(),LIU Ping,CHEN Xiaohong,LI Wei,MA Fengcang,HE Daihua,ZHANG Ke
School of Materials Science and Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China
全文: PDF(4278 KB)   HTML
摘要: 

在无镍白铜中加入Sn和Al获取新型无镍白铜合金。采用光学显微镜、扫描电子显微镜 (SEM) 观察合金的显微组织;通过脱锌腐蚀实验、电化学腐蚀实验评价该合金的耐腐蚀性能;通过拉伸实验和硬度实验检查力学性能是否发生变化。结果表明,加入微量Sn和Al可明显改善合金的耐腐蚀性能,且能略微的改善合金的力学性能。

关键词 腐蚀合金元素白铜    
Abstract

A new Ni-free white copper alloy was designed by alloying with Sn and Al. The microstructure of the alloy was observed by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). The corrosion resistance of the alloy was evaluated by dezincification corrosion test and electrochemical corrosion test. The mechanical properties were examined by tensile test and hardness test. The results show that the addition of trace Sn and Al can significantly improve the corrosion resistance and slightly improve the mechanical properties of the alloy.

Key wordscorrosion    alloy element    white copper alloy
收稿日期: 2019-05-28     
ZTFLH:  TG178  
基金资助:国家自然科学基金(51201107)
通讯作者: 刘新宽     E-mail: xinkuanliu@163.com
Corresponding author: Xinkuan LIU     E-mail: xinkuanliu@163.com
作者简介: 王帅,男,1994年生,硕士生

引用本文:

王帅,刘新宽,刘平,陈小红,李伟,马凤仓,何代华,张珂. Sn、Al对无镍白铜耐腐蚀性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 45-50.
Shuai WANG, Xinkuan LIU, Ping LIU, Xiaohong CHEN, Wei LI, Fengcang MA, Daihua HE, Ke ZHANG. Effect of Sn and Al on Corrosion Resistance of Ni-free White Copper Alloy. Journal of Chinese Society for Corrosion and protection, 2020, 40(1): 45-50.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/10.11902/1005.4537.2019.218      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2020/V40/I1/45

Alloy numberCuZnMnSnAl
1#BALANCE2025------
2#BALANCE20250.4---
3#BALANCE20250.6---
4#BALANCE20250.8---
5#BALANCE2025---0.3
6#BALANCE2025---0.6
7#BALANCE2025---0.9
表1  1~7号合金的主要化学成分 (mass fraction / %)
Alloy numberL*(Brightness)a* (Red-Green Chroma)b* (Yellow-Blue Chroma)
1#84.510.626.82
2#87.270.496.41
3#85.630.536.16
4#86.440.736.14
5#85.180.715.52
6#85.910.756.22
7#86.330.586.63
表2  1~7号合金试样的各颜色指标
图1  脱锌腐蚀深度随Sn、Al含量的变化
图2  3种试样在铸态下的脱锌层的金相形貌
图3  无镍白铜合金试样脱锌层横截面SEM像
图4  3种合金在3.5%NaCl溶液中的极化曲线
Alloy numberβAV·dec-1βCV·dec-1EcorrVIcorrA·cm-2RpkΩ·cm2
1#0.111-0.147-0.5468.166×10-63.367
4#0.150-0.206-0.4583.759×10-610.039
7#0.082-0.202-0.4815.408×10-64.690
表3  由极化曲线测得的电化学参数
图5  合金试样显微硬度随Sn、Al含量的变化图
图6  合金试样抗拉强度随Sn、Al含量的变化图
图7  合金试样延伸率随随Sn、Al含量的变化图
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