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子非鱼hz
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Tafel
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浸泡过的和没有浸泡过的304不锈钢的极化曲线,为什么会出现这样的情况呢?
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1楼
2015-01-06 10:59:44
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binbinitaly
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5楼
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Originally posted by
子非鱼hz
at 2015-01-06 20:19:15
怎么能看出生成了对提高耐蚀性有利的钝化膜呢?那红色的点蚀电位比蓝色的小啊,那是不是说明钝化膜很容易破裂啊?麻烦你啦,谢谢!钝化区的电流密度大是说明不耐蚀吗?...
对于自钝化材料,评价耐蚀性的标准有钝化区的电流密度,点蚀电位,以及保护电位,保护电位需要循环极化才能确定,单就从目前的图来看,我个人感觉点蚀电位相差不大,反而是钝化区的电流密度两者相差,大概差了100倍,红色的电流密度小,所以耐蚀性好
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既然选择了远方,便只顾风雨兼程!时间是检验一切的唯一标准!
11楼
2015-01-07 07:53:57
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binbinitaly
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子非鱼hz: 金币+7,
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很有帮助, 非常感谢!
2015-01-07 09:43:46
蓝色的线应该是浸泡后的吧?很明显浸泡后的钝化电流密度比浸泡前减小,这是符合常理的,但你的阴极扫描电位范围不一致,最好两者一致才好比较
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既然选择了远方,便只顾风雨兼程!时间是检验一切的唯一标准!
2楼
2015-01-06 12:16:00
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2楼
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Originally posted by
binbinitaly
at 2015-01-06 12:16:00
蓝色的线应该是浸泡后的吧?很明显浸泡后的钝化电流密度比浸泡前减小,这是符合常理的,但你的阴极扫描电位范围不一致,最好两者一致才好比较
红色的是浸泡后的。
请问一下从哪看钝化电流密度啊?阴极扫描电位能看出什么呢,我以为阴极没有必要设那么负。
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3楼
2015-01-06 14:56:47
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3楼
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子非鱼hz
at 2015-01-06 14:56:47
红色的是浸泡后的。
请问一下从哪看钝化电流密度啊?阴极扫描电位能看出什么呢,我以为阴极没有必要设那么负。...
如果是红色的话那就说明浸泡过后表面生成了一层表面膜,对提高耐蚀性有利。钝化区就是阳极电流随电位变化很小的区域,从图中能明显看出蓝色的钝化区的电流密度比红色的大。另外,阴极扫描电位不同的话可能会对阳极过程造成影响
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4楼
2015-01-06 18:21:32
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