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镍合金材料与盐酸金属从表面的蚀刻减慢

盐酸溶液对镍合金材料的影响与盐酸的影响进行了比较。金属丝在HCl溶液中长时间保持后的表面更接近生理盐水中保持后的表面,直径的变化明显小于pH 1.68溶液中保持后的表面。同时解决了镍合金材料的浓度在短时间内解决方案的盐酸与pH值1.56和缓冲的钛不同pH值1.68是关闭的,一个多因子10天后HCl溶液中镍浓度为1.94 mg / l,钛浓度为0.515 mg/l。这让我们有机会假设这两种含氯介质的行为机制是相似的,在镍合金材料溶液长期保存在酸中,当镍溶液的初始数量相似时,金属从表面的蚀刻减慢,并且表面被一层保护膜覆盖。

电热合金

镍合金材料在有机酸盐溶液中,镍和钛的溶解是由于这两种元素与它们[42]发生反应。此外,还发现了钛在酸性介质中的选择性溶解区域,镍合金材料在酸性和中性介质中的选择性溶解区域。然而,镍合金材料在氧化介质中会发生腐蚀损伤,而钛被认为是令人满意的稳定性,其点蚀电位几乎比镍在NaCl溶液中的点蚀电位高两个数量级。此外,微观结构钛合金材料在含氯溶液中的腐蚀机理研究表明,腐蚀表面镍含量较低,在损伤区,由于钛残留在损伤区表面,与溶解氧发生反应,导致Ni离子释放到溶液中,形成氧化钛。体积NiTi与表面TiO2之间的区域包含Ni3Ti、Ni4Ti层和纯镍团簇,

电热合金

纯镍团簇的形成也是由氧化钛层的形成引起的:当钛合金材料表面自发形成薄氧化层时,镍合金材料原子几乎在室温下从Ni - Ti原子间键中释放,镍原子可能被释放到溶液中。然而,尚未发现钛离子在微观组织钛合金材料腐蚀时的释放数据。因此,NaCl溶液中钛离子的存在是意料之外的。在这里,我们认为这与钛合金材料的纳米结构有关:纳米颗粒在镍的“洗脱”过程中失败,并在开始的溶液中释放出更多的钛。尽管人们认为钛对人体没有毒性,即使钛的数量比这里得到的要多得多,而且钛合金材料在溶液中的浓度比镍的含量要少得多,但可以注意到,纳米结构的性能双重影响了镍钛合金的耐腐蚀性。


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