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文档简介
电化学交流阻抗谱第一页,共三十六页,编辑于2023年,星期一1.2物理参数和等效电路元件1.2.1物理参数溶液电阻(Rs)双电层电容(Cdl)极化阻抗(Rp)电荷转移电阻(Rct)扩散电阻(Zw)界面电容(C)和常相角元件(CPE)电感(L)对电极和工作电极之间电解质之间阻抗工作电极与电解质之间电容当电位远离开路电位时时,导致电极表面电流产生,电流受到反应动力学和反应物扩散的控制。电化学反应动力学控制反应物从溶液本体扩散到电极反应界面的阻抗通常每一个界面之间都会存在一个电容。第二页,共三十六页,编辑于2023年,星期一溶液电阻(Rs)B.极化阻抗(Rp)C.电荷转移电阻(Rct)D.扩散电阻(Zw)E.界面电容(C)和常相角元件(CPE)第三页,共三十六页,编辑于2023年,星期一注意事项:
1.Rp近似Rct+Zw,但不是完全的相等
2.极化阻抗通过计划曲线也可以得到(腐蚀电位出切线的斜率)第四页,共三十六页,编辑于2023年,星期一1.2.2.等效电路元件R阻抗C电容L电感W无限扩散阻抗O有限扩散阻抗Q常相角元件阻抗导纳第五页,共三十六页,编辑于2023年,星期一1.3等效电路(A)一个时间常数Nyquist图相位图大致表征几个时间常数判断电容。阻抗等结构元件RsCdlRct或Rp第六页,共三十六页,编辑于2023年,星期一Nyquist图RsCdlRctZw一个时间常数第七页,共三十六页,编辑于2023年,星期一(B)两个时间常数两个时间常数界面电容界面阻抗双电层电容电荷转移阻抗第八页,共三十六页,编辑于2023年,星期一常见的两个时间常数的电路图第九页,共三十六页,编辑于2023年,星期一(C)三个时间常数CPESGRSGCPEOXROXCPEDL第十页,共三十六页,编辑于2023年,星期一常见的三个时间常数的电路图第十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期一1.4.在腐蚀与防护中的应用(1)两个时间常数的模型金属本体腐蚀产物层金属腐蚀机制研究第十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期一研究不同镀层的钢材的腐蚀情况第十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期一金属本体防护层缓蚀剂缓蚀机制的研究第十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期一研究头孢类抗生素的缓蚀作用第十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期一Adv.Mater.2006,18,1672-1678Chem.Mater.2007,19,402-411Adv.Funct.Mater.2008,18,3137-3147(2)三个时间常数的模型(a)自修复膜腐蚀机制的研究第十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期一保护膜钝化膜金属本体第十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期一保护膜钝化膜金属腐蚀区第十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期一1234保护膜电容区保护膜阻抗区钝化膜电容区钝化膜阻抗区电容随着频率减少而增加阻抗不随频率而变化第十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期一保护膜层的阻抗变化钝化膜层阻抗变化第二十页,共三十六页,编辑于2023年,星期一(b)微生物腐蚀机制的研究CorrosionScience49(2007)2159-2176第二十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期一第二十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期一不同阶段的SRB膜的AFM图第二十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期一下一步计划:
抗生素类的缓蚀剂SiO2MnO2TiO2ZrO2层状插层核壳结构多孔结构无机纳微材料有机聚电解质聚阴离子聚阳离子智能感应聚合物pH敏感光敏感热敏感电化学敏感特殊离子敏感多环环中掺杂N或者S缓蚀剂有机聚合电解质无机纳微材料第二十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期一
动电位极化曲线第二十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期一2.动电位极化曲线简介通过控制电极电位或者电流密度的值,测定相应的电流密度或者电位的变化而得到的电极电位与电流密度的关系曲线,被称为极化曲线。优点曲线上的特征电位值(自腐蚀电位,孔蚀电位等)可以比较金属的腐蚀特性直接获得曲线的Tafel参数直接计算缓蚀效率,研究缓蚀剂的作用机理缺点极化测量施加的电位会对腐蚀体系造成一定的影响和干扰。(腐蚀电位Ecorr的漂移)第二十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期一极化的分类
分类电化学极化浓差极化电阻极化电极界面的电化学反应为控制步骤反应物扩散过程为控制步骤电流通过电解质与电极界面所产生的欧姆电位降阴阳极反应所需的活化能较高阳极极化阴极极化(氧还原反应和释氢反应)第二十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期一阳极反应曲线阴极反应曲线释氧区过钝化区钝化区过渡态区活性区(M→Mn++ne-)氧还原区(O2ne-→O2n-)氧扩散区释氢区第二十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期一Tafel区线性极化区过渡区Tafel区线性极化区第二十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期一极化曲线获取信息腐蚀电位(Ecorr),腐蚀电流(icorr)获得Tafel参数(阴极极化斜率ba,阳极极化斜率bk)研究防腐蚀机理,可以知道是阳极机制剂、阴极抑制剂或者是混合型抑制剂。通过腐蚀电流可以计算腐蚀抑制效率(IE%=1-i1.corr/i2.corr)第三十页,共三十六页,编辑于2023年,星期一极化曲线在腐蚀与防护中应用铝合金在含有氯离子的乙二醇-硼酸溶液中的腐蚀行为研究第三十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期一氨基苯唑在3.5%NaCl中铜镍合金的防腐蚀的研究缓蚀剂的存在改变了阳极钝化过程,使铜镍合金更加容易钝化,增加抗腐蚀的性能。第三十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期一超疏水层状双羟基对于铝合金防腐蚀研究铝阳极氧化铝/铝基底层状双羟基/铝基底圆桂酸-阳极氧化铝/铝基底圆桂酸-层状双羟基/铝基底第三十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期一线性极化简介活化控制的腐蚀体系
实验或者文献中得到tafei斜率,或者失重法校正得到B值在一定时间间隔在线性极化区测定Rp上述方程基于两点假设:腐蚀体系阴阳极都受活化极化控制,浓度极化及电阻极化可以不计。腐蚀电位与阴阳极的平衡电位相差很远。第三十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期一线性极化法优点1.快速测定金属腐蚀体系瞬间腐蚀速度2.对腐蚀体系的影响和干扰很少,重现性好3.进行连续检测和现场监控,并且可以用于筛选金属材料和缓蚀剂以及评价金属镀层的耐腐蚀性能缺点1.另行测定或者从文献中选取的塔菲尔常数不能够反映腐蚀速度随时间的变化情况2.线性极化区时近似的
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