【摘 要】
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钢铁应用广泛,但容易腐蚀,给工农业生产和人们的生活造成了很大的损失。转化膜技术因工艺简单,成本低廉受到人们的欢迎。传统的铬酸盐转化膜和磷化膜因环境污染受到限制,其中六
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钢铁应用广泛,但容易腐蚀,给工农业生产和人们的生活造成了很大的损失。转化膜技术因工艺简单,成本低廉受到人们的欢迎。传统的铬酸盐转化膜和磷化膜因环境污染受到限制,其中六价铬是致癌物质,欧盟在2006年颁布RoHS指令《电器电子设备中限制使用某些有害物质》限制六价铬的使用,我国在2011年的首个十二五规划《重金属污染综合防治十二五规划》中提出了对包括六价铬在内的五种重金属的防治要求。无铬绿色钝化处理技术的研发势在必行。本文在课题组钢铁表面氟铁酸钾转化膜的研究基础上,为进一步提高转化膜的耐蚀性,并降低转化液中氟离子的浓度,对中等氟离子浓度氟铁酸钾转化液以及铁盐和表面活性剂对氟铁酸钾转化膜耐蚀性改性进行了研究。结果表明,钢铁表面中等氟离子浓度氟铁酸钾转化处理工艺条件为KF50g/L,HNO325ml/L,(NH4)2S2O815g/L,常温条件下反应半个小时,样品的中性盐雾时间达到58小时,耐蚀性能与125g/L KF转化液相同条件下处理得到的样品耐蚀性能相当;转化液中添加铁盐后,转化膜的盐雾时间到50小时以上;阳离子型表面活性剂DTAB(十二烷基三甲基溴化铵)对增加转化膜的耐蚀性能也有效,转化液中添加DTAB后,样品的盐雾时间提高到40小时。SEM,EDS和极化曲线测试结果表明,铁盐改性处理的转化膜为更加致密的柱状晶体颗粒,转化膜由39.36%F﹑27.81%K﹑21.09%Fe﹑11.73%O组成;改性后,转化膜的腐蚀电位正移了约100mv以上,电流密度降低了约7倍,使转化膜的耐蚀性大大提高。经DTAB改性后,转化膜的成份与经铁盐添加剂处理后得到的转化膜成份相近,转化膜表面更加均匀、平整。
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