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实验六金属临界孔蚀电位的测定讲义,zeta电位测定方法,氧化还原电位测定仪,zeta电位测定仪,氧化还原电位测定,土壤氧化还原电位测定,氧化还原电位测定方法,电位法测定水溶液的ph,线粒体膜电位测定,氧化还原电位的测定
实验六 金属临界孔蚀电位的测定
一、实验目的
初步掌握有钝化性能金属在腐蚀体系中的临界孔蚀电位的测定方法。
通过绘制有钝化性能的金属的阳极极化曲线,了解击穿电位和保护电位的意义,并应用其定性的评价金属耐孔蚀性能的原理。
进一步了解恒电位技术在腐蚀研究中的重要作用。
二、实验原理
一定电位条件下,钝态受到破坏,孔蚀产生。
从腐蚀电位开始阳极极化,电位增至击穿电位(孔蚀电位)Φb时,阳极溶解电流密度显著增加,钝化膜被击穿,开始形成小孔蚀点,i随Φ增高而增大,至某一预定值id时,回扫,i随之减小,电流密度恢复到钝态电流密度时,对应的电位称为再钝化电位或保护电位
Φp,击穿的钝化膜已恢复,原有的小孔腐蚀停止发生,金属恢复了钝态,故:
ΦΦp 时: 金属不产生新的蚀点,原有小孔腐蚀停止
ΦpΦΦb 时: 金属不产生新的蚀点,原有的小孔腐蚀继续
ΦΦb 时: 金属不产生新的蚀点
Φb:反映了钝化膜破坏的难易程度,评价保护膜的保护性和稳定性。Φb越正,越不易发生小孔腐蚀,膜的保护性能越好。
Φp:表现了蚀孔又重新钝化的难易程度,评价膜的修复能力的强和弱。Φp越接近Φb,则修复能力越强,再钝化能力强。
三、实验仪器及用品
PS—1型恒电位/恒电流仪
饱和甘汞电极,铂电极
盐桥
试剂瓶(一个放3%NaCl,一个放饱和KCl)
30%HNO3
电极夹
1200#金相砂纸,无水乙醇棉球
不锈钢试件
四、实验步骤
试样用1200#金相砂纸打磨,无水乙醇清洗,测面积
试样放入30%HNO3钝化1—2 h
接线
测不锈钢试件在3%NaCl中的自腐蚀电位
“预热15分钟”
“断”、 “恒电位” 、“参比”、 “电流”
此时电位显示为自腐蚀电位,但符号相反。
极化测量
自腐蚀电位开始,进行阳极极化;
“恒电位”、 “给定” 、“断”;
开始给定电位间隔幅度(10—30)mv或50mv(Φb前)
接近Φb时 10mv
过Φb后 50mv
回扫时 10mv (i=500 μA/cm2时)
五、实验数据记录
试件性质:不锈钢 暴露面积:1 cm2
介质成分:3%NaCl 介质温度:
参比电极:饱和甘汞电极 参比电极电位:0.2438 V
辅助电极:铂电极 自腐蚀电位:
序号 电极电位Φ
(mv) 电流强度I
(mA) 现象 序号 电极电位Φ
(mv) 电流强度I
(mA) 现象 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 六、实验要求
画出恒电位法测定金属临界孔蚀电位的曲线。
对本实验的曲线进行讨论。
Φb:孔蚀电位(击穿电位)
Φp:保护电位
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