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Caratterizzazione microstrutturale ed elettrochimica di rivestimenti per applicazioni in campo energetico

机译:用于能源领域的涂层的微观结构和电化学特性

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摘要

Il miglioramento delle prestazioni dei rivestimenti spessi nel campo energetico e di notevole importanza in quanto le tecnologie attualmente a disposizione sono molto costose e presentano problemi di diversa natura, principalmente nel campo della resistenza alla corrosione. Il materiale di substrato scelto e un acciaio ASTM 387 grado 22, su cui saranno depositati rivestimenti in Nichel chimico, riporti metallici o cermet depositati con tecnologia HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) e rivestimenti ceramici depositati con tecnica APS (Arc Plasma Spray). I sistemi rivestiti sono composti da: substrato + rivestimento, substrato + interlayer + rivestimento. Alcuni di questi sistemi sono stati sigillati con resina epossidica. Le varie combinazioni di rivestimenti sono state caratterizzate tramite microscopia ottica, misure di microdurezza e analisi SEM con sonda EDXS, per studiare microstruttura e composizione chimica. Per testare il comportamento a corrosione dei rivestimenti sono state eseguite misure di polarizzazione potenziodinamica in soluzione simulante un ambiente simile a quello delle centrali geotermiche. I risultati hanno messo in evidenza un effetto barriera, fornito dai rivestimenti studiati in questo lavoro.
机译:改善在能源领域中厚涂层的性能具有相当重要的意义,因为当前可用的技术非常昂贵,并且存在各种问题,主要是在耐腐蚀领域。选择的基材材料是ASTM 387 22级钢,将在其上沉积采用HVOF(高速氧气燃料)技术沉积的化学镍涂层,金属涂层或金属陶瓷,以及通过APS(电弧等离子体喷涂)技术沉积的陶瓷涂层。涂层系统包括:基材+涂层,基材+中间层+涂层。其中一些系统已用环氧树脂密封。通过光学显微镜,显微硬度测量和使用EDXS探针的SEM分析来表征涂层的各种组合,以研究微观结构和化学成分。为了测试涂层的腐蚀行为,在模拟类似于地热发电厂的环境的溶液中进行了电位动力学极化测量。结果突出了由这项工作研究的涂层提供的屏障效应。

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