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圖1:TA2和TC4合金在 %NaC1溶液中靜態和空蝕條件下的極化曲線
在 %NaC1溶液中,TA2和TC4合金試樣的失重量較去離子水中有所增加。這表明NaCI溶液對TA2和TC4合金試樣的腐蝕作用 程度上加劇了空蝕破壞程度。圖1為TA2和TC4合金在 %NaC1溶液中靜態和空蝕條件下的極化曲線。由圖可以看出,在靜態情況下,純欽TA2試樣的自腐蝕電位在一 附近,其極化電流的陽極曲線一 一 之間有明顯的自鈍化過程。水泵空蝕情況下,純欽TA2試樣自腐蝕電位相對于靜態的正移了約500mV。從極化電流曲線上看在空蝕情況下,TA2試樣從自腐蝕電位直接進入活性溶解過程而沒有發生鈍化現象。此外,空蝕情況下TA2的腐蝕電流相對于靜態的腐蝕電流也大得多。因此,TA2在空蝕情況下的耐蝕性能要比靜態下差得多。TC4合金試樣在空蝕過程中的自腐蝕電位和TA2試樣表現相似,即自腐蝕電位正移,約400mV。同時,TC4試樣在空蝕情況下表面也沒有自鈍化現象的出現;水泵空蝕情況下的腐蝕電流也比靜態情況下的要大。綜上表明,廣一水泵空蝕過程中空泡潰滅所產生的應力沖擊波和微射流破壞并阻止了TA2和TC4合金表面的鈍化膜的生長,使表面處于活性溶解狀態。
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