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中国腐蚀与防护学报
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Zr含量对Mg-3Zn-1Y合金显微组织和腐蚀行为的影响
黄涛1,许春香1,杨丽景2,李福霞1,贾庆功3,宽军1,张正卫1,武晓峰4,王中琪1
1. 太原理工大学迎西校区
2. 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
3. 太原理工大学迎西校区材料学院517
4.
Effect of Zr on the microstructure and corrosion behavior of Mg-3Zn-1Y alloys
全文: PDF(841 KB)  
摘要: 采用传统重力铸造法制备了Mg-3Zn-1Y-xZr (x=0, 0.2, 0.4, 0.6) 合金,并通过光学显微镜 (OM)、扫描电子显微镜 (SEM)、失重和电化学实验研究了Zr含量对Mg-3Zn-1Y显微组织和腐蚀行为的影响。结果表明:Mg-3Zn-1Y主要由α-Mg基质和Mg3YZn6 (I) 相组成,Zr的加入没有改变第二相的类型。Zr能显著细化晶粒,优化组织结构,提升合金耐腐蚀性。同时,Zr能提升合金基体腐蚀电位,减小腐蚀电流密度,抑制合金腐蚀。失重结果表明,Mg-3Zn-1Y-0.6Zr具有最佳的耐腐蚀性能,达到0.325 ± 0.042 mm/a。
关键词 Zr显微组织腐蚀行为晶粒细化失重    
Abstract:Mg-3Zn-1Y-xZr (x=0, 0.2, 0.4, 0.6) alloys are prepared by traditional gravity casting. The influence of Zr on the microstructure and corrosion behavior of Mg-3Zn-1Y alloys is systematically investigated via optical microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), mass loss testing and electrochemical testing. Results show that the Mg-3Zn-1Y alloy is mainly composed of α-Mg matrix and Mg3YZn6 (I) phase. The addition of Zr does not change the type of the second phase. Zr can remarkably refine the grains by increasing nucleation rate, optimize the structure and improve the corrosion resistance of Mg-3Zn-1Y alloys. Meanwhile, the addition of Zr can increase the corrosion potential of alloy substrate, reduce the corrosion current density, thereby decreasing the tendency of corrosion and inhibiting corrosion. The weight loss results indicate that the Mg-3Zn-1Y-0.6Zr alloy has the best corrosion resistance, reaching 0.325 ± 0.042 mm/a.
Key wordsZr    microstructure    corrosion behavior    grain refinement    mass loss
收稿日期: 2020-03-06     
ZTFLH:  TG27  
基金资助:国家自然科学基金;宁波科技创新2025重大专项
通讯作者: 许春香   

引用本文:

黄涛 许春香 杨丽景 李福霞 贾庆功 宽军 张正卫 武晓峰 王中琪. Zr含量对Mg-3Zn-1Y合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/Y0/V/I/0

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