基于TiO2納米管陣列對不銹鋼電極光生陰極保護性能研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、金屬的腐蝕主要是指由于金屬自身受到周圍環(huán)境的作用而產生的損壞。由于腐蝕的問題,每年所造成的災害事故的也不在少數(shù),不僅帶來了嚴重的經(jīng)濟損失,而且還危及人身安全。然而,一般傳統(tǒng)的防腐工藝都有自身的缺陷,并且損耗大量的資源。因此,探索一種環(huán)保價廉的新的防腐措施已成為解決問題的關鍵所在。
  光生陰極保護是在光照的條件下,當光子的能量高于半導體帶隙能時,半導體價帶電子會激發(fā)至導帶,形成高活性的光生電子-空穴對,所產生的電子向電勢較低的被保

2、護金屬移動,使得金屬表面的電勢降低,產生光生電位,這種負移會使電位顯著低于金屬的自然腐蝕電位,從而起到陰極保護效果。TiO2是一種較為常見的光電材料,具有良好的光催化、光敏化等特點,已成為一種極具發(fā)展前景的材料。然而,由于二氧化鈦由于自身的性質所限,對光能轉化尤其是太陽能轉化效率較低,本文在二氧化鈦的基礎上,通過對其進行摻雜改性,以提高其對光電轉化率,從而提高其光生陰極保護性能,使不銹鋼的得以更好的保護。文章主要通過一下幾個方面進行闡述

3、:
  (1)通過陽極氧化法制備二氧化鈦納米管,通過研究電位的變化,觀察其光電轉化性能以及對不銹鋼的光生陰極保護性能,以探究最佳氧化電位。
  (2)以二氧化鈦作為基底,利用動電位法在二氧化鈦納米管表面沉積硒化鎘,通過掃描電子顯微鏡(SEM)、X射線衍射(XRD)等測試方法來觀察所制備納米材料的表面形貌與晶相特征,并對材料進行開路電位(OCP)、電化學阻抗譜(EIS)、Tafel極化曲線等電化學方法測試,研究其光電轉化性能及

4、對304不銹鋼的陰極保護效果。經(jīng)電化學測試發(fā)現(xiàn),當可見光照射下,304不銹鋼的開路電位從-190mY降至-500mV左右,閉光后,電極電位緩慢上升至-250mV左右,說明暗態(tài)下材料仍能維持對不銹鋼的保護作用。
  (3)以二氧化鈦作為基底,動電位沉積法在納米管上進行CdTe沉積,通過改變沉積電解液的酸度來獲取光電轉化效果最佳的CdTe/TiO2復合材料。通過電化學方法來研究其光電轉化性能及其對304不銹鋼的陰極保護行為。結果表明,

5、在可見光照射下,與純二氧化鈦相比,CdTe/TiO2復合材料對304不銹鋼的陰極保護性能顯著提高,且在閉光狀態(tài)下仍能維持對不銹鋼的保護;當沉積電解液中HCl加入量為20 ml時,制備的CdTe/TiO2復合材料光生陰極保護效果最好,在光照下,304不銹鋼的開路電位可負移至-850 mV。
  (4)以二氧化鈦作為基底,將ZnSe電沉積法于納米管上,通過改變沉積循環(huán)的圈數(shù)以獲得光電轉化效果最佳的ZnSe/TiO2復合材料。根據(jù)電化學

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