《论文_镁合金的表面处理(定稿)》

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1、镁合金的表面处理刘祖明黎前虎摘要:综述了镁合金的腐蚀机理及腐蚀防护研究的现状、进展与问题。重点介绍了压铸镁介金制品的表而特性、表面处理原理、工艺、应用实例及未來发展方向。关键词:镁合金腐蚀与防护表面处理0前言以质轻和可回收为应川特点的镁合金,口益成为现代工业产品的理想材料,特别是汽车零部件的大量应用,电讯产品向轻、薄、短、小方向发展的需求,使得这种新兴材料的发展呈现极为乐观的前景。随着现代科技的发展,曾经困扰镁合金产业的相关技术问题如压铸问题、回收问题已经相继得到解决,镁合金产品后段工序——表而处理技术

2、亦取得重大进展,这使得镁合金的应用范围不断扩大,使用量也迅速增人,镁产业正以儿何级数高速增长。适当的表而处理能使产品具有保护性和装饰性,并可赋予某些特殊功能。对于活泼的镁來说,通过农血技术获得较高的装饰性和功能性肯定重要,而提高其防腐蚀性能则是现阶段最最重要的i

3、Ri。1镁合金的腐蚀与防护1.1镁的性质镁元索符号Mg,原子序数为12,电子结构为2-8-2,标准电极电位很负(-2.36V),锡失电子而发生氧化反应,从而导致镂及镁合金的耐腐蚀性很差,存腐蚀性介质屮很容易发生严重的腐蚀。镁合金自然形成的氧化膜

4、疏松多孔,以MgO.Mg"为主要成份的膜的致密度系数为0.8左右(vl),对皐体的保护能力较差,不适川于人多数的腐蚀性环境。1.2镁合金的腐蚀方式镁合金的腐蚀方式通常有两种情况:一是在一般环境中的腐蚀,称“一般腐蚀”或“环境腐蚀”,也称“化学腐蚀”,二是在原电池环境下产牛的“电化学腐蚀”。暴跟在干燥的空气中时镁合金表面会形成一层很薄的膜,这层膜在没水接触的情况下很稳定,此时就不会发生腐蚀现象。但在实际操作环境中可能会与水或水气接触,这时就会导致膜(表而)的颜色变深(从浅灰到深灰)。如果进一步暴露在液态水

5、和空气中,就会继续跟空气中的co2A/h2o反应牛成碳酸盐,使这层膜变厚。一般情况下这层膜足够稳定,具有一定的保护性,此时不需要作任何处理亦可使用。例如汽车自动(刹车)闸外壳,就不需要外加保护措施。当使用高纯度AZ91D时,也不需要保护措就。即使车与路血溅起的水接触,也不需耍保护,因为这层膜在中性、碱性(或一般条件下)比较稳定,具有保护作用。但是,如果在设计上存在有水进入(或残留)的问题,或者在使川过程屮遇到含盐的环境(如海水),就会形成一个微电池环境,产牛较为严重的电化学腐蚀,包括在中性、碱性环境中都

6、会产生类似的腐蚀。此时就需要一个良好的表而处理保护措施。由上所知,电化学腐蚀是镁合金腐蚀的主要方式,在中性、碱性坏境中,电化学腐蚀的原理如下(图一):图一电化学腐蚀的原理图其化学反应原理如下:Mg-2e=Mg2+(阳极反应)2H2O+2e=H2+OH_(阴极反应)Mg2++2OH=Mg(OH)2(腐蚀产物)总反应为Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2在上述反应中,镁作为阳极失去电子而腐蚀,在阴极释放电子产生氢气。通常情况下,阴极可能是外部耳镁合金相接触的其它金属部件,也可能是合金元素或杂质元素,它们与镁

7、合金基体形成原电池,诱发电极反应,产生电化学腐蚀。1.3镁合金的腐蚀形态镁合金的腐蚀形态主要有以下儿种:(一)、电偶腐蚀:这是镁合金最易发生的一种腐蚀形态,镁基体与阴极相邻的局部区域通常会发生严重的腐蚀。(二入点蚀:在含有CL的非氧化性介质中,镁合金在自腐蚀电位下容易发生点蚀;在中性或碱性介质中,镁合金的腐蚀形态通常也是点蚀。(三)、应力腐蚀:在含有C1—的中性溶液甚至蒸他水中,镁合金都有腐蚀开裂的倾向;在碱性介质中,当PH>10.2时,镁合金表现出良好的抗应力腐蚀的性能;在氟化物的溶液中,镁合金也有良

8、好的抗应力腐蚀的性能。(四)、晶间腐蚀:镁合金一般对晶间腐蚀不敏感,腐蚀不能够沿着品界发展。(五入丝状腐蚀:在保护性仃机涂层或阳极氧化膜下,由于腐蚀电池在镁合金基体表面的移动而产生丝状腐蚀。1.4镁合金与其它材料腐蚀性对比20世纪80年代,镁合金材料开发取得了长足进展。人们发现Fe、Ni、Cu等杂质元素以及Fc与Mn的比例对镁合金耐蚀性的影响非常Z大,为此开发了高纯度的新一代的压铸镁合金AZ91D等。高纯度镁合金的耐蚀性能提高了100倍,使其超出了其它与之竞争的材料,在不经保护的状态下即可满足人部分汽车

9、应用的要求,甚至是暴露在冬季道路条件下。这一技术上的突破对后期压铸镁合金的发展至关重要,也是H前镂合金能够得到人量应川的重要原因。在耐盐雾腐蚀能力方而,大多数压铸镁合金牌号都已经超过了铝合金A380(如图二所示)。864•••ooOAZ91DAM60BAM50AAM20AS21AE42jA3800饶合金首會金图二镁合金与铝合金A380盐雾腐蚀倾向比较1.5镁合金腐蚀的防护技术针对镂合金发生腐蚀的机理,口前镁合金腐蚀防护技术的研究工作主要集屮

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