来源:期刊VIP网 时间:
作者:胡洁;杨俊雅;常润尧;张施展;傅斌;齐海波;
单位:石家庄铁道大学材料科学与工程学院;浙江联宜电机有限公司;北京科技大学新材料技术研究院;天津理工大学材料科学与工程学院;
摘要:采用动电位极化法、电化学阻抗法对退火态LaFe_(10.85)Co_(0.65)Si_(1.5)C_(0.2)磁制冷材料在去离子水、NaCl溶液、HNO_3溶液和H_2SO_4溶液中的腐蚀行为进行研究,采用扫描电镜(SEM)对磁体腐蚀前后的表面形貌特征进行观察。结果表明:LaFe_(10.85)Co_(0.65)Si_(1.5)C_(0.2)合金在去离子水和NaCl溶液中短时间浸泡后,表面即发生点蚀,腐蚀点分布随机,腐蚀点内主相及富La相被腐蚀,且富La相出现部分剥落。LaFe_(10.85)Co_(0.65)Si_(1.5)C_(0.2)合金在NaCl溶液的极化曲线阳极支上存在钝化区,随着Cl~-浓度增加,钝化区间宽度变窄,阻抗谱中的膜阻抗变小,Cl~-对钝化膜产生破坏。在酸性溶液中,LaFe_(10.85)Co_(0.65)Si_(1.5)C_(0.2)合金的α-Fe相作为阴极被保留,主相和富La相被腐蚀,且与相同浓度的HNO_3相比,H_2SO_4溶液对于富La相的腐蚀程度更深。腐蚀速率受H~+浓度影响,浓度越高,腐蚀速率越快。合金在酸性溶液中的腐蚀情况比在中性溶液更严重。LaFe_(10.85)Co_(0.65)Si_(1.5)C_(0.2)合金在去离子水、0.025 mol·L~(-1) NaCl溶液、0.025 mol·L~(-1) HNO_3溶液和0.025 mol·L~(-1) H_2SO_4溶液中腐蚀电流密度分别为6.24×10~(-7),3.555×10~(-5),4.92×10~(-4)和1.33×10~(-3) A·cm~(-2),腐蚀速率依次增大。
关键词:LaFe_(10. 85)Co_(0. 65)Si_(1. 5)C_(0. 2)磁制冷材料;;中性溶液;;酸性溶液;;腐蚀行为
基金资助:河北省自然科学基金项目(E2019210159);; 河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2017066)资助