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中国腐蚀与防护学报
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磷酸钠与十二烷基苯磺酸钠对AZ31镁空气电池放电性能研究
李亚琼
河南科技大学
The study of sodium phosphate and sodium dodecylbenzenesulfonate on the discharge performance for AZ31 magnesium air battery
引用本文:

李亚琼. 磷酸钠与十二烷基苯磺酸钠对AZ31镁空气电池放电性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, .

全文: PDF(1041 KB)  
摘要: 研究了基于铸态AZ31为阳极材料,在质量分数为3.5wt.%的NaCl电解液中加入0.5g/L NaPO3、0.5g/L 十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、0.5g/L NaPO3+0.5g/L SDBS作为缓蚀剂所组成的镁空气电池放电性能,测试了AZ31在不同缓蚀剂溶液中的自腐蚀速率、动电位极化曲线、交流阻抗(EIS)、并用扫描电镜(SEM)观察了阳极材料在不同缓蚀剂溶液中的放电形貌。研究结果表明,缓蚀剂的加入可以很好的抑制析氢腐蚀,提高阳极利用率;弱化阳极极化,提高放电电压。其中在NaPO3+SDBS缓蚀剂溶液中,镁空气电池阳极腐蚀最弱,缓蚀效率可以达到85%,阳极利用率达到43.2%。
关键词 镁空气电池缓蚀剂阳极利用率放电电压    
Abstract:Magnesium is a promising anode material for air batteries because of its outstanding characteristics, such as abundance, light weight, and low cost. However, self-corrosion of Mg alloy in aqueous solution limit its performance and reduce the energy density.In this work,the air batterys consisted of as-cast AZ31 as the anode material and wt = 3.5% sodium chloride aqueous solution (NaCl) as electrolyte which have different corrosion inhibitor including 0.5 g/L sodium phosphate (NaPO3), 0.5 g/L sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) and 0.5 g/L NaPO3 + 0.5 g/L SDBS were used to discharge test. The free corrosion rate, potentiodynamic polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and scanning electron microscope (SEM) to observe the discharge morphology were sudied. The research results show that the addition of corrosion inhibitors are effective at inhibiting hydrogen evolution corrosion. Also it can weake the anodic polarization and improve the discharge voltage.While the air battery with the corrosion inhibitors of 0.5 g/L NaPO3 + 0.5 g/L SDBS has minimum corrosin speed. The inhibition efficiency can reach to 85%, anode utilization rate can reach to 43.2%.
Key wordsmagnesium air battery    corrosion inhibitor    anode utilization rate,    discharge voltage
收稿日期: 2017-11-03     
ZTFLH:  TM911  
基金资助:河南科技攻关计划项目
[1] 陈宇, 魏高飞, 邓书端, 李向红. 碳点缓蚀剂的研究进展及展望[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(6): 1474-1492.
[2] 邬春生, 张天永, 李彬, 苑文英, 张霄鸥, 姜爽, 汪怀远. 三嗪季铵盐基高温高压CO2 缓蚀剂及缓蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(6): 1639-1648.
[3] 阮智邦, 魏仕轩, 王树鹏, 吕正平, 李格升, 李燚周. 中性氯化钠溶液中咪唑啉磷酸酯对7075铝合金电偶腐蚀抑制行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(6): 1734-1740.
[4] 翟亚如, 熊金平, 赵景茂. 3.5%NaCl溶液中硝基巴比妥酸对AZ31BAZ91D镁合金腐蚀的缓蚀作用及机理研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(4): 916-926.
[5] 侯晓犇, 刘宁, 扈俊颖. 天然气集输倾斜管道腐蚀行为及缓蚀剂分布研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(3): 780-786.
[6] 吴浩天, 张天遂, 李广芳, 刘宏芳. 中性水系锌离子电池负极缓蚀剂研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(5): 1089-1099.
[7] 程学雨, 叶桓, 郭程皓, 卢立新, 李伟哲. 苯骈三氮唑与苯甲酸钠在气相防锈膜中扩散机理的分子动力学模拟研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(5): 1323-1331.
[8] 王博, 安士忠, 郭俊卿, 纪运广, 李志强. 商用MB1MB8镁合金在NaCl溶液中的电化学性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(4): 1073-1080.
[9] 欧阳嘉露, 王茜茜, 韩霞, 王子明. 油水交替环境中咪唑啉对CO2 腐蚀的抑制作用研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(3): 707-715.
[10] 龙武剑, 唐杰, 罗启灵, 丘章鸿, 王海龙. 生物质碳点对Q235钢的缓蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(3): 807-814.
[11] 柳泽邦, 冉博元, 裴恒, 罗凯林, 赵智斌, 韩鹏, 强玉杰. 金属铝用复配缓蚀剂协同缓蚀作用研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(2): 312-322.
[12] 王泉润, 侯进, 侯保荣, 田惠文. 气相缓蚀剂分析方法研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(6): 1189-1202.
[13] 凡玉方, 张亚飞, 尹刘森, 赵聪慧, 何艳宾, 张传祥. 碳点在金属防腐领域中的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(6): 1237-1246.
[14] 吕正平, 李缘, 刘晓航, 崔中雨, 崔洪芝, 王昕, 逄昆, 李燚周. 酸性氯化钠溶液中硝酸钠和硫脲对7075铝合金缝隙腐蚀的协同缓蚀作用[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(6): 1367-1374.
[15] 李树丽, 邓书端, 李向红. 铝植物缓蚀剂的研究进展与展望[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(5): 929-947.