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为了获得耐海水及微生物腐蚀的新型复合材料,本文从材料的自身性能出发,应用复合电沉积技术,以低毒的Cr3+为铬源,采用电沉积方法研究制备了Ni-P-Cr非晶镀层、Ni-P-Cr/micro-TiO2非晶微米镀层、Ni-P-Cr/nano-TiO2非晶纳米镀层和Ni-P-Cr/nano-ZrO2非晶纳米镀层。对镀层制备工艺及镀层的结构、性能进行了系统的研究,取得了一些有应用价值的研究结果。主要研究内容为:①利用电沉积法制备Ni-P-Cr非晶镀层,以EDX、XRD和SEM为手段研究了镀层的元素组成、晶型结构和表面形貌。对影响非品镀层制备工艺和镀层结构性能的主要因素进行了讨论。②在上述优化的制备Ni-P-Cr非晶镀层工艺的基础上,利用电沉积法制备Ni-P-Cr/micro-TiO2非晶微米镀层、Ni-P-Cr/nano-TiO2非晶纳米镀层和Ni-P-Cr/nano-ZrO2非晶纳米镀层,研究了镀层的元素组成、晶型结构和表面形貌。对影响纳米复合镀层制备工艺和镀层结构性能的主要因素进行了讨论。③在模拟海水(3.5%NaCl)溶液和硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀介质中分别应用极化曲线实验和电化学阻抗谱法(EIS)研究了Ni-P-Cr非晶镀层、Ni-P-Cr/micro-TiO2非晶微米镀层、Ni-P-Cr/nano-TiO2非晶纳米镀层和Ni-P-Cr/nano-ZrO2非晶纳米镀层及A3钢的耐蚀抗菌性能,并对这些镀层的耐蚀抗菌性能进行了综合的比较。结果表明:在这一系列的镀层中,Ni-P-Cr/nano-TiO2复合镀层在腐蚀介质中的自腐蚀电位Ecorr相对其它几种镀层较正,而自腐蚀电流icorr则相对较小,在空白培养基电解质溶液中浸泡时Ni-P-Cr/nano-TiO2复合镀层产生钝化,且其极化电阻值比其它镀层要大,即Ni-P-Cr/nano-TiO2复合镀层具有优良的耐海水电解质溶液耐蚀性能;Ni-P-Cr/nano-TiO2复合镀层在SRB腐蚀介质浸泡后发生一定程度的钝化而没有发生可观察的腐蚀现象,而其它几种镀层及A3钢在相同SRB腐蚀介质中浸泡却产生不同程度的腐蚀,从而可确定Ni-P-Cr/nano-TiO2复合镀层具有优良的耐SRB腐蚀的性能。