用铝或钢制造的电池壳需要防止腐蚀,以确保组件的寿命。随后的涂料,包括电解和电解涂层涂料,最佳粘附在清洁表面。atotech提供了各种可持续清洁器,表面准备和电池模块和外壳的粘附启动子工艺。钢电池外壳组件最好通过我们高效的基于电解的涂料来保护腐蚀,从而提供无与伦比的腐蚀性。使用Atotech的电解和锌基涂料,紧固件和电池组件的固定件满足了降低接触腐蚀,改善电导率以及确定的摩擦系数的高需求。
在咸水海洋环境中,钢制船体的腐蚀是不可避免的。为了控制腐蚀,避免在船舶的经济寿命期间造成结构故障或需要进行重大更新,需要在船舶的设计、建造和维护方面谨慎行事。为了使腐蚀控制具有成本效益,必须将其整合到船舶设计和生产过程中,以提供可以在开始时正确涂覆的结构,并且在船舶使用寿命期间不易腐蚀并有效地防止腐蚀。腐蚀控制还必须整合到维护和检查程序中,以便最大限度地减少后续重新涂层和维修的成本和运行时间损失。为了实现有效的腐蚀控制,必须了解、解决和整合以下因素:
迁移性双极混凝土穿透性腐蚀抑制剂的描述Hind Corroguard是一种迁移性的双极腐蚀抑制剂,基于经过改良的液体胺制剂,以防止阳极阳极腐蚀和pow绕。对于阳极和阴极部位的钢增强结构的腐蚀保护非常有效,它们暴露于高氯化物和一些符合ASTM-G-109和JIS A-6205的腐蚀性化学环境。性能后,科罗盖德在同时影响阳极过程和阴极过程的高性能腐蚀作用时,它包含分子,其中电子密度分布会导致抑制剂吸引阳极和阴极部位。凭借混凝土内的水分,这些分子朝钢迁移,并沿钢沿单分子层沉积,并重新建立钢和氯化物之间的屏障以防止腐蚀。使用
摘要 腐蚀是一种自然过程,在此过程中,纯金属或其合金转化为化学上更稳定的氧化物或硫化物或其他稳定形式。它是材料(通常是金属)通过与环境发生化学或电化学反应而逐渐劣化的过程。它给人类造成了巨大的损失,因此过去几十年来人们一直在研究解决这一仍然存在的现象的方法。各种技术都用于防止腐蚀,如电沉积、使用有机和无机腐蚀抑制剂、绿色有机抑制剂、离子液体等。大多数腐蚀抑制剂都是有效的,但它们要么价格昂贵,要么本质上有毒。其中一些是不可生物降解的。但在这方面,绿色有机腐蚀抑制剂被发现比其他抑制剂更好。它们唯一的问题是效率较低。因此,需要在该领域进行更深入的研究以提高其耐腐蚀能力。关键词:腐蚀抑制剂、腐蚀、离子液体、腐蚀电位、电流密度。
本研究旨在通过失重法使用麒麟叶提取物 (Chromolaena odorata) 测定 ASTM A36 钢在海水介质中的抑制效率和腐蚀速率。添加的抑制剂为麒麟叶提取物,浓度变化为100 ppm、200 ppm、300 ppm、400 ppm 和 500 ppm,喷洒在样品表面,然后浸泡7天。采用重量损失法计算腐蚀速率。研究结果表明,麒麟叶提取物能有效抑制腐蚀速度。当抑制剂添加浓度为400 ppm时,样品的腐蚀速率值最小,为2.053 ppm。同时,在相同缓蚀剂浓度下也获得了最高的缓蚀剂效率,为87%。抑制剂的添加也被证明会影响样品表面的微观结构,因为抑制剂经过吸附并在样品表面形成一层薄层,使薄层成为一道屏障,防止腐蚀环境与样品直接接触,从而抑制腐蚀的速度。关键词:腐蚀率、麒麟叶提取物、天然抑制剂、减肥方法。