در این تحقیق، نتایج طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و خواص خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم حاصل از روش آبکاری الکتریکی ارایه شده است. پوشش نانوکامپوزیتی Cr-TiO2 از طریق رسوب همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیم با اندازه میانگین ذرات nm 21 محصول شرکت Evonik با درجه خلوص 5/99 درصد و ساختار کریستالی آناتاز در زمینه کروم پوشش در طی مدت زمان فرایند آبکاری بدست آمد. میانگین اندازه ضخامت پوشش نانوکامپوزیتی بر روی زیر لایه ی فولادی کم کربن از جنس ورق St.37، ?m 30 بدست آمد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به دستگاه آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که مورفولوژی سطح پوشش نانوکامپوزیتی Cr-TiO2 در مقایسه با پوشش کروم خالص، هموارتر و متراکم تر همراه با ریزترک های کمتری می باشد و نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به صورت یکنواخت در زمینه کروم پوشش توزیع شده اند. رفتار الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول های خورنده مشتمل بر 5/0 مولار NaCl، یک مولار NaOH و یک مولار HNO3 در دمای C?1±25 توسط روش پلاریزاسیون پتانسیوپویش و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت.
بررسی تاثیر نوع جریان اعمالی، پارامترهای پالس و افزودن نانو ذرات TiO2 بر خواص خوردگی پوشش Ni-Fe
در این پژوهش آبکاری پالسی پوشش Ni-Fe انجام شد و تاثیر نوع جریان اعمالی، پارامترهای پالس و رسوب نانو ذرات TiO2 بر روی خواص خوردگی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ انتشار میدانی صورت گرفت. خواص خوردگی پوشش توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl %5/3 بررسی شد. با تغییر نوع جریان اعمالی از مستقیم به پالس در دانسیته جریان میانگین برابر جریان خوردگی کاهش یافت. در پیک دانسیته جریان 20 میلی آمپر بر سانتی متر مربع و فرکانس 10 هرتز جریان خوردگی 3/0 میکرو آمپر بر سانتی متر مربع حاصل شد. با تغییر چرخه کار در فرکانس 10 هرتز و پیک دانسیته جریان 20 میلی آمپر بر سانتی متر مربع در چرخه کار %25 جریان خوردگی به 19/0 میکرو آمپر بر سانتی متر مربع رسید. در اثر رسوب At% 59/2 تیتانیا مقاومت به خوردگی پوشش Ni-Fe کاهش یافت و مقاومت فصل مشترک از 647 به 1845 اهم رسید.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
تاثیر افزودنی منگنز بر خواص ضدخوردگی، مورفولوژیکی و چسبندگی پوشش فسفاته در دمای محیط
در این تحقیق تاثیر افزودن یون منگنز (Mn)بر خواص ضدخوردگی، مورفولوژی و چسبندگی یک پوشش فسفاته (pH) دمای محیط مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور غلظتهای مختلف از افزودنی منگنز به محلول فسفاته اضافه گردید. نمونههای فولاد آمادهسازی شده، در دمای محیط، 1/3PH= و زمان 30 دقیقه فسفاته گردیدند. در ادامه، پوشش آلی بر پایهی اپوکسی/پلی آمید بر روی نمونههای فسفاته شده اعمال گردید. خواص ضد خوردگی نمونه فسفاته شده (در محیط نمکی NaCl با درصد وزنی 5/3) توسط آزمون پتانسیواستات و اندازه گیری پتانسیل مدار بازو مورفولوژی و ریزساختار پوشش توسط آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. چسبندگی پوشش اپوکسی اعمال شده بر روی نمونه های فولاد فسفاته شده نیز توسط آزمون pull-off مورد ارزیابی قرار گرفت. بطورکلی نتایج نشان داد که استفاده از افزودنی منگنز (بهخصوص در غلظت gr/lit 7) در ساختار پوشش فسفاته میتواند باعث بهبود خواص ضدخوردگی و کاهش جریان خوردگی نمونه فولادی در مقایسه با نمونهی فاقد افزودنی شود. همچنین ساختار پوشش فسفاتهی ایجاد شده در حضور افزودنی منگنز، فشردهترو با تخلخل کمتر نسبت به نمونهی بدون افزودنی شده بود. افت چسبندگی پوشش اپوکسی برای نمونهی حاوی افزودنی کمتر از نمونهی فاقد افزودنی بود. بطورکلی افزودنی منگنز باعث بهبود خواص ضدخوردگی و کاهش افت چسبندگی پوشش فسفاتهی دمای محیط گردید.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
اثر یون منگنز بر خواص پوشش تبدیلی زیرکونیوم: رفتار مقاومت به خوردگی، ریخت شناسی
در این تحقیق پوشش تبدیلی هگزا فلویورو زیرکونیک اسید بر زیرآیند فولاد 12St- اعمال شد. اثر pH های مختلف (2، 4 و 6) بر مقاومت به خوردگی نمونه های پوشش شده بررسی شد. خواص الکتروشیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی در pH های مختلف با روش های پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مطالعه شدند. نتایج نشان دادند که اصلاح سطح در 4pH= نسبت به 2pH= به علت اسیدیته کمتر در حفاظت از خوردگی فولاد موثرتر است. مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی به دست آمده در 6 pH= نیز نسبت به 4pH= کمتر است، چرا که این pH قلیایی تر نمی تواند مانند pH های اسیدی تر، باعث اکسیداسیون سطح شود. سپس تلاش شد تا اثر غلظت افزودنی منگنز سولفات (01/0، 1/0 و 1 گرم بر لیتر) بر مقاومت به خوردگی، مورفولوژی و ترکیب پوشش مطالعه شود. ویژگی های سطح پوشش شده توسط آزمون های پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی جهت مقایسه مقاومت به خوردگی پوشش های اعمال شده در شرایط مختلف، میکروسکوپ نیروی اتمی جهت مطالعه مورفولوژی و زبری سطح، میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت ارزیابی مورفولوژی سطح و طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس جهت تحلیل ترکیب شیمیایی پوشش بررسی شد. نتایج نشان داد که در مورد نمونه پوشش شده در محلول با 4pH= و غلظت منگنز برابر 01/0 گرم بر لیتر، مقاومت به خوردگی بهبود یافته (دانسیته جریان خوردگی نسبت به نمونه پوشش شده در محلول زیرکونیوم بدون منگنز، حدود 50 درصد کاهش یافته) و مورفولوژی سطح یکنواخت تر می شود. نتایج آزمون فوتوالکترون اشعه ایکس برای نمونه پوشش شده در غلظت بهینه منگنز نشان داد که پوشش، حاوی ترکیبات زیرکونیوم اکساید و منگنز است.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
بررسی اثر نانوذرات آلومینا روی مقاومت به خوردگی پوششهایNi-W، توسط رسوبدهی الکتروشیمیایی
پوششهای آلیاژی Ni-W، پوششهای جدیدی هستند که میتوانند به عنوان جایگزینی ایمن برای پوششهای کروم سخت به کار روند. برای بهبود خواص خوردگی این پوشش، پوششهای نانوکریستالی و آمورف Ni-Wحاوی نانوذرات Al2O3 از طریق روش رسوبدهی با جریان مستقیم از سه حمام مختلف رسوبدهی شدند. میکروسکوپ الکترونی عبوری،آنالیز EDS و روش پراش اشعه Xبرای شناسایی پوششهابهکاربرده شد، و از آزمایشهای طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون الکتروشیمیایی برای ارزیابی رفتار خوردگی پوششهای کامپوزیتی استفاده شد. به این مطلب پی برده شد که نانوذرات میتوانند با زمینه Ni-W همرسوب شوند؛ هرچند میزان نانوذرات محبوس شده به ترکیب شیمیایی حمام بستگی دارد. علاوه بر این، نانوذرات میتوانند سبب ایجاد پوششی فشردهتر و با عیوب کمتر شوند. اندازهگیریهای الکتروشیمیایی نشان دادند که نانوذرات توانایی بهبود مقاومت به خوردگی پوششهای Ni-W را دارند، با این حال، سطح بهبود یافتن بستگی به ساختار پوششها دارد که خود متاثر از ترکیب شیمیایی حمام است.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
بررسی اثر غلظت یون کلرید در رفتار خوردگی پوشش سیلانی بر روی زیر لایه مسی
در این تحقیق به بررسی اثر غلظت یون کلرید بر میزان راندمان حفاظت از خوردگی پوشش سیلانی متشکل از دو ترکیب تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) و تری مرکاپتوپروپیل (تریمتوکسیسیلان) (MPTMS) بر زیرلایه مسی پرداخته شد. محلول سیلان با حل کردن عاملهای سیلانی در مخلوط الکل و آب مقطر آماده و پوشش به روش غوطه وری بر روی زیرلایههای مسی اعمال شد. آزمون طیفسنج مادونقرمز تبدیل فوریه نشان داد که این پوشش بهخوبی با سطح مس پیوند برقرار کرده و پوشش تشکیل شده است. خصوصیت های حفاظتی نمونههای مس بدون پوشش و پوشش دار با استفاده از آزمون های پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. پوشش سیلانی اثر بازدارندگی عالی بر خوردگی و پایداری مس در آب حاوی غلظت های مختلف یون کلرید (Cl?) نشان داد. بهعلاوه، مطالعه ریزساختار سطح بهوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات ورقه ای سیلیکا بر روی مس توزیع شده و اندازه ذرات مابینnm250-75 است.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدی هیبریدی سازههای فراساحلی به روش المان مرزی
ویژگیهای ساختاری سازههای دریایی و محدودیتهای اجرایی سیستمهای حفاظت کاتدی فداشونده و اعمال جریان بر روی آنها، موجب پیدایش و کاربرد روشی مرکب از هر دو سیستم، تحت عنوان روش حفاظت کاتدی هیبریدی شده است.دراین تحقیق مسالهی حفاظت کاتدی هیبریدی و شرایط مرزی حاکم برآن مطرح شده، سپس نحوهی ایجاد دستگاه معادلاتی که با حل آن توزیع پتانسیل به دست میآید، ارایه میگردد. برای ایجاد و حل دستگاه معادلات مذکور از روش المان مرزی با در نظر گرفتن المانهای خطی چهارگرهی و ایزوپارامتریک روی سطوح سازه و آندها و زبان برنامهنویسی فرترن استفاده شده و برای ایجاد رابط کاربری زبان دلفی به کار رفته است. همچنین در انجام عملیات رسم مدل، المانبندی و پسپردازش از نرمافزار GID بهره گرفته شده است. همچنین لازم به ذکر است که عملکرد برنامهی حاضر با حل تعدادی مسالهی انتقال حرارت و مقایسهی نتایج حاصل با نتایج یک نرمافزار تجاری المان محدود مورد صحهگذاری قرار گرفته است. در پایان چند مسالهی نمونه و نتایج حاصل از اجرای برنامه برای آنها ارایه میگردد.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
بررسی آنالیز کمی و کیفی اثر تجمعی فاکتورهای محیطی بر میزان جریان مورد نیاز حفاظت کاتدیک
در این تحقیق، میزان جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی فولاد کم کربن پوشش داده شده توسط کلتار اپوکسی پلی آمید تحت اثر تجمعی فاکتورهای محیطی از قبیل دما، سرعت، شوری و pH که از جمله مهمترین فاکتورهای اثر گذار بر جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی سازه ها در محیط های دریایی می باشند مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی، درصد مشارکت هر یک از پارامترها به نحو انفرادی و تجمعی در تغییر میزان جریان حفاظتی توسط آنالیز کمی به روش آنالیز واریانس دو مرحله ای انجام گردید. علاوه بر آن، نحوه و پیش بینی مسیر تغییرات جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی توسط آنالیز کیفی سنجدیده شد. مجموع نتایج حاصل شده از بررسی اثر هر یک از پارامترها به صورت انفرادی و تجمعی، نشان دهنده تاثیر بسیار مهم و متفاوت همراهی پارامترها نسبت به اعمال انفرادی آنها، بر میزان جریان حفاظت کاتدی می باشد. نتایج بررسی گویای این واقعیت است که در میان فاکتورهای اعمال شده، دما از عمده ترین پارامترهای اثرگذار بر میزان جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی است و کلتار اپوکسی پلی آمید مقاومت مناسبی از خود در مقابل تغییرات pH نشان میدهد.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی در محیطهای خورنده
در این تحقیق، خواص حفاظت از خوردگی نانوکامپوزیتی که به وسیله دیسپرسیون بهینه ذرات نانوکلی در ماتریس اپوکسیـ پلیآمید تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مهم در روش تهیه و فرمولاسیون، شامل روش اختلاط، زمان اختلاط و دما با روش آنالیزی تفرق اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد، دیسپرسیون مناسب تهیه شده در دمای °C 50-60 با استفاده از روش اختلاط التراسونیک در مدت 60 دقیقه بدست میآید. در نهایت مقاومت خوردگی نانوکامپوزیت با استفاده از نتایج آزمایشات الکتروشیمیایی امپدانس، آزمون های محیط خورنده مه نمکی و رطوبت اشباع 100% ارزیابی شد. نتایج آزمایشات خوردگی رابطه بین بهینهسازی فرمولاسیون و روش دیسپرسیون مناسب بر خواص حفاظت از خوردگی فیلم نانوکامپوزیت رادر مدت 270 روز نشان میدهد.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا
مکانیزم تاثیرHF بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم 6T-6061در اسید نیتریک
در این پژوهش مکانیزم تاثیر HFو یون فلویورید بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم 6T-6061 در محلول اسید نیتریک 30% با استفاده از آزمون های الکتروشیمیایی بررسی شده است. نتایج پلاریزاسیون چرخه ایو امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که با افزایش غلظت HF، پتانسیل حفره دار شدن کاهش و حساسیت به حفره دار شدن افزایش می یابد. تصویر میکرسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که سطح آلیاژبه شدت حفره دار شده است. مکانیزم حفره دار شدن با استفاده از EDSمیکروسکوپ الکترونی روبشی پیشنهاد داده شد. نتایج نشان داد کهیون فلویورید با تشکیل لایه های فلویوریدی، مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیم سری 5000 را در محیط اسید نیتریک افزایش می دهد اما تشکیل اسید H2SiF6باعث حفره دار شدن سطح آلیاژ آلومینیم 6T-6061 می شود.
دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا