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中国腐蚀与防护学报  2005, Vol. 25 Issue (5): 262-266     
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航空铝合金大气腐蚀加速试验研究
蔡健平;刘明;罗振华;汤智慧;李斌
北京航空材料研究院
Study on Accelerated Tests for Aluminum Alloy Atmospheric Corrosion
Jianping Cai;Ming Liu;Zhenhua Luo;Zhihui Tang;Bin Li
北京航空材料研究院
全文: PDF(177 KB)  
摘要: 对模拟航空铝合金大气腐蚀的周期浸润腐蚀试验和综合环境试验进行了研究.采用电化学和材料研究技术对户内外试验进行了比较.结果表明:综合环境试验较好地模拟了大气腐蚀过程中材料表面干/湿循环和电化学特点,同时也较好地模拟了铝合金的宏观形貌和微观形貌;加速试验的腐蚀产物主要以非晶态物质的形式存在,也较好地模拟了户外暴露试验的动力学特征.对户内试验的加速性进行了讨论.
关键词 铝合金大气腐蚀加速试验综合环境试验    
Abstract:The continuous salt spray,alternating immersion and comprehensive environmental tests for atmospheric corrosion of aeronautical aluminum alloy were studied.By using electrochemical,SEM,XRD,XPS techniques,accelerated tests and outdoor exposure were compared.Results showed that,the comprehensive environmental test simulated characteristics of dry/wet and electrochemical process of outdoor test.Meanwhile,comprehensive environmental test also simulated the morphology of aluminum alloy atmospheric corrosion; the corrosion products in comprehensive environmental test mainly were amorphous; the kinetics of outdoor test also simulated by accelerated tests.The acceleration of the tests was discussed.
Key wordsaluminum alloy    atmospheric corrosion    accelerated test    comprehensive environmental test    simulation    ac
收稿日期: 2004-05-11     
ZTFLH:  TG172.3  
通讯作者: 蔡健平     E-mail: JP.cai@biam.ac.cn
Corresponding author: Jianping Cai     E-mail: JP.cai@biam.ac.cn

引用本文:

蔡健平; 刘明; 罗振华; 汤智慧; 李斌 . 航空铝合金大气腐蚀加速试验研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2005, 25(5): 262-266 .
Jianping Cai, Ming Liu, Zhenhua Luo, Zhihui Tang, Bin Li. Study on Accelerated Tests for Aluminum Alloy Atmospheric Corrosion. J Chin Soc Corr Pro, 2005, 25(5): 262-266 .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2005/V25/I5/262

[1]Lyon S B,Thompson G E,Johnson J B.New methods for corrosiontesting of aluminum alloys[A].ASTM STP 1134[C].1992,20
[2]Baldwin K G,Smith C F E.Accelerated corrosion test for aerospacematerials:current limitation and future trends[J].Aircraft Engi-neering and Aerospace Technology,1999,71(3):239-244
[3]Harold D Hilton.Select a cyclic corrosion test cabinet[J].MaterialsPerformance,2003,42(2):76-79
[4]Cheng H C,Yu G C,Wang Z Y.Correlation between indoor andoutdoor atmospheric test for materials[J].Corros.Sci.Prot.Technol.,1991,3(3):34(陈鸿川,于国才,王振尧.常用材料大气暴露与室内加速试验相关性研究[J].腐蚀科学与防护技术,1991,3(3):34)
[5]Mansfeld F,Kenkel J V.Electrochemical monitor of atmosphericcorrosion phenomenon[J].Corros.Sci.,1976,16:111-124
[6]Xu J L,Li M Z.Study on electrochemical monitoring of atmosphericcorrosion[J].J.Chin.Soc.Corros.Prot.,1987,7(1):60-65(徐俊丽,李牧铮.大气腐蚀电化学检测研究[J].中国腐蚀与防护学报,1987,7(1):60-65)
[7]Cai J P,Tang Z H,Zhang X Y,et al.CET-2000 comprehensiveenvironmental tester and its application[J].Corros.Sci.Prot.Technol.,2004,16(6):411(蔡健平,汤智慧,张晓云等.CET-2000综合环境试验机及其应用前景[J].腐蚀科学与防护技术2004,16(6):411)
[8]Xu M D,Liu Y.HB 5257-83 Weight Loss Measurement and Re-moval of Corrosion Product,Manual of Metal Corrosion and Protec-tion[M].Beijing:Chinese Environmental Science Press,1996(徐明德,刘颖.HB 5257-83腐蚀试验结果的重量损失测定和腐蚀产物的清除,金属腐蚀与防护标准手册[M].北京:中国环境科学出版社,1996)
[9]Li M Z,Zhang J,Qi F Y.Prediction of atmospheric corrosion andmathematical model between atmospheric corrosion and environ-mental factors[J].J.Chin.Soc.Corros.Prot.,1993,13(1):10-18(李牧铮,张军,祁凤玉.环境因子与大气腐蚀关系数学模型和大气腐蚀预测[J].中国腐蚀与防护学报,1993,13(1):10-18)
[10]Corrosion data report of”85”important project of national naturalscience funding:“material corrosion in natural environments”,1996(国家自然科学基金重大项目“材料自然环境腐蚀”“八五”研究工作总结材料“八五”(腐蚀)数据汇编,1996)
[11]Friel J.Atmospheric corrosion products on Al,Zn,and Al-Znmetallic coatings[J].Corrosion,1986,(42):422x
[1] 于宏飞, 邵博, 张悦, 杨延格. 2A12铝合金锆基转化膜的制备及性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 101-109.
[2] 张雨轩, 陈翠颖, 刘宏伟, 李伟华. 铝合金霉菌腐蚀研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 13-21.
[3] 白云龙, 沈国良, 覃清钰, 韦博鑫, 于长坤, 许进, 孙成. 硫脲基咪唑啉季铵盐缓蚀剂对X80管线钢腐蚀的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 60-70.
[4] 周宇, 张海兵, 杜敏, 马力. 模拟深海环境中阴极极化对1000 MPa级高强钢氢脆敏感性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 409-415.
[5] 刘海霞, 黄峰, 袁玮, 胡骞, 刘静. 690 MPa级高强贝氏体钢在模拟乡村大气中的腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 416-424.
[6] 胡露露, 赵旭阳, 刘盼, 吴芳芳, 张鉴清, 冷文华, 曹发和. 交流电场与液膜厚度对A6082-T6铝合金腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 342-350.
[7] 曹京宜, 方志刚, 陈晋辉, 陈志雄, 殷文昌, 杨延格, 张伟. 5083铝合金表面单致密微弧氧化膜的制备及其性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 251-258.
[8] 王新华, 杨永, 陈迎春, 位凯玲. 交流电流对X100管线钢在库尔勒土壤模拟液中腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 259-265.
[9] 张晨, 陆原, 赵景茂. CO2/H2S腐蚀体系中咪唑啉季铵盐与3种阳离子表面活性剂间的缓蚀协同效应[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 237-243.
[10] 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.
[11] 张尧, 郭晨, 刘妍慧, 郝美娟, 成世明, 程伟丽. 挤压态Mg-2Sn-1Al-1Zn合金在模拟体液中的电化学腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 146-150.
[12] 吕祥鸿,张晔,闫亚丽,侯娟,李健,王晨. 两种新型曼尼希碱缓蚀剂的性能及吸附行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 31-37.
[13] 刘志峰,朱志平,石纯,黄赵鑫. 载流法制备硫酸露点腐蚀模拟气体的试验研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 1-9.
[14] 何壮,王兴平,刘子涵,盛耀权,米梦芯,陈琳,张岩,李宇春. 316L和HR-2不锈钢在盐酸液膜环境中的钝化与点蚀[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 17-24.
[15] 范益,陈林恒,蔡佳兴,代芹芹,马宏驰,程学群. 热轧AH36船板钢在室内仓储条件下的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 10-16.