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Estudio de la protección del Material de Aleación de Zinc-Níquel + Micropartículas de CSi, cuando se aplica el recubrimiento de conversión de cromatizado a base de Cr3+ producido a escala industrial

机译:在应用工业规模生产的Cr3 +基镀铬转化膜时,对锌镍合金+ CSi微粒材料的保护研究

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摘要

Los recubrimientos de aleación de ZnNi, se utilizan en Alemania desde hace 50 años, por su alta resistencia contra la corrosión. Se encontró que adicionado al ZnNi micropartículas de CSi y aditivos, el material tiene mejores propiedades de protección, contenido de níquel y dureza. Producido a escala industrial, el material de aleación de ZnNi más CSi (2 a 6 micrones), ha mostrado por EIS en medio de sulfatos que el RTC tiene un valor 30 veces mayor que en el ZnNi. Pasa de tener RTC 900 Ω (ZnNi) a RTC 25000 Ω (ZnNi más partículas de CSi) en sulfato de sodio 0,1M. En medio de cloruros 3,5%, el ZnNi más CSi en el Bode IZI alcanza un valor estacionario de IZI de 200 Ω a frecuencias bajas. En el Diagrama de Bode φ, en medio de cloruros se observa que el proceso de disolución del material se adelanta respecto del inicio del proceso en medio de sulfatos 0,1M o de bórico borato pH 9,2. En el Bode φ, en medio de cloruros, se obtienen dos procesos, aparecen dos picos: uno a continuación del otro, relacionados con la Disolución a altas frecuencias y la Difusión a través de una película, a bajas frecuencias. El hecho de que aparecen uno o dos picos, significa que en cada medio (bórico borato, sulfatos o cloruros) se modifica el mecanismo de corrosión del material. En ZnNi más CSi, en medio de bórico borato a pH 9,2, el Diagrama de Bode ángulo vs frecuencias muestra un material que presenta una figura en la que en un rango muy alto de frecuencias se mantiene φ . Se sabe que el cromatizado mejora las cualidades de protección, por eso se estudió el recubrimiento más cromatizado en Cr3+ porque no daña el ambiente (como lo hace el Cr6+ ). El ZnNi más CSi más Cromatizado de Cr3+ presenta un ángulo mayor que se mantiene constante en un rango mayor de frecuencias respecto del sistema en ZnNi más CSi sin cromatizado en el que el angulo es menor y en un rango de frecuencias menor. En el ZnNi más partículas y cromatizado, la Capacidad del material C de 90 μFcm-2 obtenida por las mediciones de EIS es alta, debido a que se genera un área muy alta durante la disolución, mientras que C es de 30 μFcm-2 en el ZnNi sin cromatizado. The ZnNi alloy coatings are used in Germany for 50 years because its high resistance to corrosion. It was found that added CSi microparticles and additives to ZnNi bath, the material obtained has better protective properties, hardness and nickel content. Produced on an industrial scale, the ZnNi alloy - CSi (microparticles 2 to 6 microns), has a RTC (charge transference resistance) by EIS 30 times higher than in the ZnNi in sodium sulfates 0.1 M media. RTC goes from 900 ohm to 25000 in ZnNi in the presence of microparticles of CSi. In sodium chloride media by EIS in the material without particles there are two peaks: one after the other, related to dissolution at high frequencies and diffusion through a film at low frequencies. The fact that one or two peaks appear, in each medium (boric borate, sulfates or chlorides) means that the corrosion mechanism material is modified. In ZnNi plus CSi, studied by EIS in boric borate at pH 9.2, the Bode diagram (angle vs frequency) shows the angle remains constant in a high range of frequencies. Chromate as a top coating improves the protective qualities, so the Cr 3+ chromate coating was studied because Cr6+ is bad to the environment. In ZnNi more particles and chromated, the capacity obtained by EIS measured in the material is C 90 μFcm-2 , the value is high because a very high area is generated during the dissolution, while C is 30 μFcm-2 the ZnNi without chromate.
机译:ZnNi合金涂层由于其高耐腐蚀性在德国已使用了50年。发现将这种材料添加到ZnNi CSi微粒和添加剂中具有更好的保护性能,镍含量和硬度。 EIS在硫酸盐介质中以工业规模生产的ZnNi加CSi合金材料(2至6微米)显示RTC的价值是ZnNi的30倍。从0.1M硫酸钠中的RTC 900Ω(ZnNi)到RTC 25000Ω(ZnNi加CSi颗粒)。在3.5%的氯化物中间,Bode IZI中的ZnNi加CSi在低频时达到200Ω的固定IZI值。在伯德图φ中,在氯化物中间,观察到该材料的溶解过程相对于在0.1M硫酸盐或pH 9.2的硼酸硼酸盐介质中的过程开始而加快。在Bodeφ中,在氯化物之间获得了两个过程,出现了两个峰:一个接一个,与高频下的溶解和低频下薄膜的扩散有关。出现一个或两个峰的事实意味着在每种介质(硼酸硼,硫酸盐或氯化物)中,材料的腐蚀机理均发生了改变。在ZnNi和CSi中,在pH 9.2的硼酸硼中,波特角与频率的关系图显示了一种材料,该材料显示出在非常高的频率范围内保持φ的状态。已知铬化可提高保护质量,这就是为什么要研究Cr3 +中最铬化的涂层的原因,因为它不危害环境(如Cr6 +那样)。与没有色谱法的ZnNi + CSi系统相比,ZnNi + CSi + Cr3 +色谱法具有更大的角度,在较大的频率范围内保持不变,该系统的角度较小且在较低的频率范围内。在ZnNi +颗粒中,经铬化处理后,通过EIS测量得到的材料C的容量为90μFcm-2,因为在溶解过程中会产生非常大的面积,而C为30μFcm-2。 ZnNi未经过铬化处理。 ZnNi合金涂层在德国使用了50年,因为它具有很高的耐腐蚀性。发现在ZnNi浴中添加CSi微粒和添加剂,所得材料具有更好的保护性能,硬度和镍含量。工业规模生产的ZnNi合金-CSi(2至6微米微粒)的EIS的RTC(电荷转移阻力)是在0.1M硫酸钠中的ZnNi的30倍。在存在CSi微粒的情况下,ZnNi中的RTC从900欧姆增加到25000。在没有颗粒的材料中,EIS在氯化钠介质中存在两个峰:一个接一个,与高频下的溶解和低频下的薄膜扩散有关。在每种介质(硼酸硼,硫酸盐或氯化物)中出现一个或两个峰的事实意味着腐蚀机理材料已被改性。通过EIS在pH 9.2的硼酸硼中通过ZnS和CSi进行的研究表明,波特图(角度与频率)显示该角度在高频率范围内保持恒定。铬酸盐作为表面涂层可提高防护性能,因此研究了Cr 3+铬酸盐涂层,因为Cr6 +对环境有害。在更多的ZnNi颗粒中,经过铬酸盐化处理后,通过EIS在材料中测得的容量为C 90μFcm-2,该值很高,因为在溶解过程中会产生非常大的面积,而C为30μFcm-2(不含铬酸盐的ZnNi)。

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