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中国腐蚀与防护学报  1997, Vol. 17 Issue (1): 41-45    
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用XPS和AES研究锌表面彩色防腐蚀膜
韩克平;方景礼
南京大学化学系;南京大学应用化学研究所;南京210093;南京大学化学系;南京大学应用化学研究所;南京210093
XPS AND AES STUDIES OF ANTICORROSIVE COLOUR FILM ON ZINC
HAN Keping FANG Jingli(Department of Chemistry; Applied Chemistry Institute; Nanjing University)
全文: PDF(357 KB)  
摘要: 用阴极极化法从钼酸盐和磷酸盐的混合溶液中获得了锌表面彩色转化膜。此膜具有良好的防腐蚀和装饰效果。盐雾试验结果表明,金黄色膜耐蚀性最佳。XPS和AES分析结果表明,该膜层厚度约为75nm;膜表面钼以Mo(VI)状态存在,而在膜内则以Mo(VI)和Mo(IV)共存。从AES深度分布曲线的组成恒定区求得各组成元素的相对原子百分浓度(A.C.%)为:O 56.9%;Mo 26.8%;P 11.0%;Zn 5.3%。
关键词 防腐蚀膜锌表面阴极极化XPSAES    
Abstract:Colourful conversion films were formed on zinc surface with cathodic polarization method from a molybdate-phosphate type aqueous solution. It was found from the results of salt spray corrosion tests that the golden film exhibited excellent anticrrosive performance. The results of XPS and AES analyses showed that the thickness of the golden film was about 75nm and Mo existed as Mo(VI) in the outer layer of the film. The relative atomic percent contents (A.C.%) of the golden film calculated at the constant elemental composition section on the AES profile curves were O 56.9%; Mo 26.8%; P 11.0%; Zn 5.3%.
Key wordsAnticorrosive film    Zinc surface    Cathodic polarization    XPS    AES
收稿日期: 1997-02-25     

引用本文:

韩克平;方景礼. 用XPS和AES研究锌表面彩色防腐蚀膜[J]. 中国腐蚀与防护学报, 1997, 17(1): 41-45.
. XPS AND AES STUDIES OF ANTICORROSIVE COLOUR FILM ON ZINC. J Chin Soc Corr Pro, 1997, 17(1): 41-45.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y1997/V17/I1/41

1 Wilcox G D, Gabe D R. Br. Corros. J., 1987, 22:254
2 Clayton C R, Lu Y C. Corros. Sci., 1989, 29:881
3 方景礼,刘琴,韩克平,陈耀辉.应用化学,1995,12:1
4 方景礼,韩克平,刘琴.应用科学学报,待发表
5 Biestek T, Weber J. Electrolytic and Chemical Conversion Coatings-Concise Survey of their Production, Properties and Testing, Portcullis Press Ltd., Redhill, 1976
6 Urgen M, Stole U, Kirchheim R. Corros. Sci., 1990, 30:377
7 Wagner C D, Riggs W M, Davis L E, Moulder J E, Muilenberg G E. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy, Perkin-Elmer Corporation, Eden Prairie, MN, 1978
8 Briggs D, Seah M P. Practical Surface Analysis by Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy, John Wiley & Sons Ltd, New York, 1983
9 Rachinskas V, Orlovskaya L, Matulis J. Leit TSR Mokslu Akad Darb, 1972, 6:73
10 Wanklyn J N. Corros. Sci., 1981, 21:211
11 Wilcox G D, Gabe D R. Br. Corros. J., 1984, 19:196
12 Servais J P, Lempereur J, Renard J, Leroy V. Br. Corros. J., 1979, 14:126
13 Azzerri A, Splendorini L, Battistoni C, Paparazzo E. Surf. Technol., 1982, 15:255
[1] 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.
[2] 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.
[3] 王乐,易丹青,刘会群,蒋龙,冯春. Ru对Ti-6Al-4V合金腐蚀行为的影响及机理研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 25-30.
[4] 童海生,孙彦辉,宿彦京,庞晓露,高克玮. 海工结构用2205双相不锈钢氢致开裂行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 130-137.
[5] 李兆登,崔振东,侯相钰,高丽丽,王维珍,尹建华. 核级316LN不锈钢焊接接头在高温高压水中的腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(2): 106-113.
[6] 刘东,向红亮,刘春育. 含Ag抗菌双相不锈钢表面腐蚀产物的XPS分析[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(6): 533-542.
[7] 桂琪, 郑大江, 宋光铃. 醇酸清漆保护性的电化学加速评价[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(3): 274-282.
[8] 管方, 翟晓凡, 段继周, 侯保荣. 阴极极化对硫酸盐还原菌腐蚀影响的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(1): 1-10.
[9] 李腾, 金伟良, 许晨, 毛江鸿. 电化学修复过程中钢筋析氢稳态临界电流密度测定实验方法[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(4): 382-388.
[10] 王彦亮,陈旭,王际东,宋博,范东升,何川. 316L不锈钢在不同pH值硼酸溶液中的电化学行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017, 37(2): 162-167.
[11] 郝永胜,Luqman Abdullahi SANI,宋立新,徐国宝,葛铁军,方庆红. 中性和酸性溶液中Q235碳钢表面沉积植酸转化膜的耐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(6): 549-558.
[12] 吕文静,张颖君,师超,邵亚薇,王艳秋,孟国哲. 水溶性掺杂聚苯胺的制备及其性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2015, 35(6): 519-524.
[13] 郭望,赵卫民,张体明,杜天海,王勇. 阴极极化和应力耦合作用下X80钢氢渗透行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2015, 35(4): 353-358.
[14] 张体明, 赵卫民, 郭望, 王勇. 阴极保护下X65钢在模拟海水中的氢脆敏感性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2014, 34(4): 315-320.
[15] 林召强,马力,闫永贵. 阴极极化对高强度船体结构钢焊缝氢脆敏感性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2011, 31(1): 46-50.