Анодное поведение и окисление сплава Zn22Al, легированного таллием

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

В статье приведены результаты потенциодинамических и термогравиметрических исследований анодного поведения и окисления сплава Zn22Al, легированного таллием, в различных средах. Установлены анодные, кинетические и энергетические характеристики сплавов в изотермических условиях. Электрохимические потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации легированных таллием сплавов смещены в область положительных значений. Легирование сплава Zn22Al 0.1–1.0 мас. % таллия способствует повышению его анодной устойчивости к окислению. Скорость окисления и коррозии легированных (0.01–0.1%) таллием сплавов в 1.5–2 раза меньше, чем сплава Zn22Al. Продукты окисления сплавов состоят из смеси защитных оксидных пленок ZnO, Al2O3, Tl2O3 и ZnAl2O4.

作者简介

Дж. Шарипов

Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана

Email: obidovzr@gmail.com
Таджикистан, 734063, Душанбе, ул. Айни, 299/2

Ф. Алиев

Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана

Email: obidovzr@gmail.com
Таджикистан, 734063, Душанбе, ул. Айни, 299/2

И. Ганиев

Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана

Email: obidovzr@gmail.com
Таджикистан, 734063, Душанбе, ул. Айни, 299/2

З. Обидов

Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана

编辑信件的主要联系方式.
Email: obidovzr@gmail.com
Таджикистан, 734063, Душанбе, ул. Айни, 299/2

参考

  1. Мальцева Т.В., Озерец Н.Н., Левина А.В., Ишина Е.А. Цветные металлы и сплавы. Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2019. 176 с.
  2. Томашов Н.Д., Чернова Г.П. Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы. М.: Металлургия, 1986. 359 с.
  3. Дасоян М.А., Пальмская И.Я., Сахарова Е.В. Технология электрохимических покрытий. Л.: Машиностроение, 1989. 391 с.
  4. Расулов С.А., Тураходжаев Н.Д. Технология литья в металлургии. Ташкент: Металлургия, 2007. 168 с.
  5. Shirin N.A., Roslyakov I.V., Berekchiian M.V. et al. Thermal Modification of Porous Oxide Films Obtained by Anodizing of Aluminum–Magnesium Alloy // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 6. P. 926–933. https://doi.org/10.1134/S0036023622060262
  6. Nurmurodov S., Rasulov A., Turakhodjaev N., Bakhadirov K., Yakubov L., Abdurakhmanov Kh., Tursunov T. Development of New Structural Materials with Improved Mechanical Properties and High Quality of Structures through New Methods // J. Mater. Sci. Res. 2016. V. 5. № 3. P. 52–58.
  7. Кечин В.А., Люблинский Е.Я. Цинковые сплавы. М.: Металлургия, 1986. 247 с.
  8. Обидов З.Р. Влияние рН среды на анодное поведение сплава Zn55Al, легированного бериллием и магнием // ЖПХ. 2015. Т. 88. № 9. С. 1306–1312.
  9. Обидов З.Р., Ганиев И.Н. Физикохимия цинк-алюминиевых сплавов с редкоземельными металлами. Душанбе: Андалеб-Р, 2015. 334 с.
  10. Mazilkin A.A., Straumal B.B., Borodachenkova M.V., Valiev R.Z., Kogtenkova O.A., Baretzky B. Gradual Softening of Al–Zn Alloys during High-Pressure Torsion // Mater. Lett. 2012. V. 84. P. 63–65.https://doi.org/10.1016/j.matlet.2012.06.026
  11. Ганиев И.Н., Рахимова Н.О., Курбонова М.З., Давлатзода Ф.С., Якубов У.Ш. Влияние добавки титана на коррозионно-электрохимические свойства алюминиевого сплава АБ1 // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. № 8. С. 924–928. https://doi.org/10.31857/S0002337X22080024
  12. Maniram S.G., Singh G.M., Dehiya S., Sharma N.C. Effect of Fly Ash Articles on the Mechanical Properties of Zn–22% Al Alloy Via Stir Castimg Method // IOSR J. Mech. Civil Engin. 2013. V. 10. № 2. P. 39–42.
  13. Обидов З.Р. Теплофизические свойства и термодинамические функции сплава Zn55Al, легированного бериллием, магнием и празеодимом // ТВТ. 2017. Т. 55. № 1. С. 146–149.
  14. Munoz A.G., Saidman S.B., Besson J.B. Corrosion of an Al–Zn–In Alloy in Chloride Media // Corros. Sci. 2002. V. 44. № 10. P. 2171–2182.https://doi.org/10.1016/D0010-938X(02)00042-2
  15. Chanika P., Nuchthana P., Napachat T. Corrosion Behavior of Al–Zn–In Sacrifical Anode Alloys Produced by Conventional Casting and Semi-Solid Metal Casting Processes // Key Eng. Mater. 2017. V. 751. P. 101–106. doi.10.4028/www.scientific.net/KEM.751.101
  16. Колотыркин Я.М. Металл и коррозия. М.: Металлургия, 1985. 88 с.
  17. Фрейман Л.И., Макаров В.А., Брыксин И.Е. Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и электрохимической защите / Под ред. Колотыркина Я.М. Л.: Химия, 1972. 240 с.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (92KB)
3.

下载 (112KB)
4.

下载 (1MB)
5.

下载 (112KB)
6.

下载 (147KB)

版权所有 © Дж.Х. Шарипов, Ф.А. Алиев, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, 2023

##common.cookie##