Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Hành Vi Điện Hóa và Sự Động Lực Hóa của Hợp Kim Cu–30Zn Trong Dung Dịch NaOH Nước
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, hành vi điện hóa và sự động lực hóa của hợp kim Cu–30Zn trong dung dịch NaOH nước được điều tra sử dụng các phương pháp điện hóa khác nhau. Các đường cong phân cực động cho thấy việc tăng nồng độ NaOH dẫn đến việc tăng mật độ dòng ăn mòn. Phân tích Mott–Schottky chỉ ra rằng các lớp phim thụ động có đặc tính bán dẫn loại p và mật độ chất nhận tăng lên khi nồng độ NaOH tăng, trong khi đó, thế phẳng giảm đi. Hơn nữa, các nghiên cứu quang phổ điện hóa cho thấy rằng giá trị điện trở giảm đi khi nồng độ NaOH tăng, do sự hòa tan của Zn trong hợp kim Cu–30Zn tăng lên, điều này nhất quán với các kết quả của thí nghiệm phân cực và các mẫu nhiễu xạ X-ray.
Từ khóa
#hợp kim Cu–30Zn #dung dịch NaOH #hành vi điện hóa #sự động lực hóa #điện trở #phân cực động #Mott–Schottky #nhiễu xạ X-rayTài liệu tham khảo
Procaccini R., Vázquez M., Ceré S.: Copper and brass aged at open circuit potential in slightly alkaline solutions. Electrochim. Acta 54, 7324–7329 (2009)
Procaccini R., Schreiner W.H., Vazquez M., Ceré S.: Surface study of films formed on copper and brass at open circuit potential. Appl. Surf. Sci. 268, 171–178 (2013)
Biton M., Salitra G., Aurbach D., Mishkov P., Ilzycer D.: On the electrochemical behavior and passivation of copper and brass (Cu70/Zn30) electrodes in concentrated aqueous KOH solutions. J. Electrochem. Soc. 153, B555–B565 (2006)
Kunze J., Maurice V., Klein L.H., Strehblow H.H., Marcus P.: In situ STM study of the duplex passive films formed on Cu(111) and Cu(001) in 0.1 M NaOH. Corros. Sci. 46, 245–264 (2004)
Mikic T.K., Milosev I., Pihlar B.: Passivity and corrosion of Cu–XZn (X = 10–40 wt%) alloys in borate buffer containing chloride ions. J. Appl. Electrochem. 35, 975–984 (2005)
Soesmith D.W., Rummery T.E., Owen D., Lee W.: Anodic oxidation of copper in alkaline solutions. J. Electrochem. Soc. 123, 790–799 (1976)
Kautek W., Geub M., Sahre M., Zhao P., Mirwald S.: Multi-method analysis of the metal/electrolyte interface: scanning force microscopy (SFM), quartz microbalance measurements (QMB), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and grazing incidence X-ray diffractometry (GIXD) at a polycrystalline copper electrode. Surf. Interface Anal. 25, 548–560 (1997)
Kautek W., Gordon J.G.: XPS studies of anodic surface films on copper electrodes. J. Electrochem. Soc. 137, 2672–2677 (1990)
Speckmann H.D., Haupt S., Streblow H.-H.: A quantitative surface analytical study of electrochemically-formed copper oxides by XPS and X-Ray-induced auger spectroscopy. Surf. Interface Anal. 11, 148–155 (1988)
Wu H., Wang Y., Zhong Q., Sheng M., Du H., Li Z.: The semi-conductor property and corrosion resistance of passive film on electroplated Ni and Cu–Ni alloys. J. Electroanal. Chem. 663, 59–66 (2011)
Macdonald D.D.: On the existence of our metals-based civilization I. Phase-space analysis. J. Electrochem. Soc. 153, B213–B224 (2006)
Macdonald D.D.: The history of the point defect model for the passive state: A brief review of film growth aspects. Electrochim. Acta 56, 1761–1772 (2011)
Fattah-Alhosseini A., Golozar M.A., Saatchi A., Raeissi K.: Effect of solution concentration on semiconducting properties of passive films formed on austenitic stainless steels. Corros. Sci. 52, 205–209 (2010)
Fattah-Alhosseini A., Saatchi A., Golozar M.A., Raeissi K.: The passivity of AISI 316L stainless steel in 0.05 M H2SO4. J. Appl. Electrochem. 40, 457–461 (2010)
Fattah-Alhosseini A., Soltani F., Shirsalimi F., Ezadi B., Attarzadeh N.: The semiconducting properties of passive films formed on AISI 316 L and AISI 321 stainless steels: A test of the point defect model (PDM). Corros. Sci. 53, 3186–3192 (2011)
Badawy W.A., AI-Kharafi F.M.: Corrosion behavior of brass alloys in aqueous solutions of different pH. Corros. 55, 268–277 (1999)
Maximovitch S.: Influence of formation conditions on impedance properties of nickel passive layers formed in 1 M KOH. Electrochim. Acta 41, 2767–2771 (1996)
Nakaoka K., Ueyama J., Ogura K.: Photoelectrochemical behavior of electrodeposited CuO and Cu2O thin films on conducting substrates. J. Electrochem. Soc. 151, C661–C665 (2004)
Cheng K.-W., Lee W.-C., Fan M.-S.: Photoelectrochemical performance of Cu–Zn–In–S film grown using one-step Electrodeposition. Electrochim. Acta 87, 53–62 (2013)
Hsu Y.-K., Yu C.-H., Chen Y.-C., Lin Y.-G.: Fabrication of coral-like Cu2O nanoelectrode for solar hydrogen generation. J. Power Sourc. 242, 541–547 (2013)
Yohai L., Schreiner W.H., Vazquez M., Valcarce M.B.: Surface characterization of copper, zinc and brass in contact with tap water inhibited with phosphate ions. Appl. Surf. Sci. 257, 10089–10095 (2011)
Mao F., Dong C., Sharifi-Asl S., Lu P., Macdonald D.D.: Passivity breakdown on copper: influence of chloride ion. Electrochim. Acta 144, 391–399 (2014)
Liu C., Bi Q., Leyland A., Matthews A.: An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part I. Establishment of equivalent circuits for EIS data modelling. Corros. Sci. 45, 1243–1256 (2003)
Ismail K.M., El-Egamy S.S., Abdelfatah M.: Effects of Zn and Pb as alloying elements on the electrochemical behaviour of brass in borate solutions. J. Appl. Electrochem. 31, 663–670 (2001)
