镁锂合金的性能特点和腐蚀情况
镁锂合金是所研究的镁合金中最轻的金属结构材料,它不仅具备镁合金的优异性能,而且其密度小、抗高能粒子穿透能力强等特点更能满足现代社会对轻质材料的需求,在航空航天和通讯等领域将具有更广阔的应用前景。镁锂系合金密度比普通工业镁合金低百分之十五到百分之二十五,此铍合金低百分之二十五到百分三十,比铝合金低百分之五十。相对其他常规镁合金而言,镁锂合金比强度高,具有优良的冷、热变形能力,但是镁锂合金耐蚀性很差,放在常温大气中也会发生严重腐蚀。此外,镁锂合金在潮湿大气中的应力腐蚀破裂敏感性很大。镁加上百分之十三锂加上百分之一的铝合金在在百分之零点零一的氯化钠溶液中进行环形应力腐蚀试验时,两个月后被腐蚀成粉状。合金元素对镁锂合金耐蚀性影响与锂含量有关。锂含量低于百分之八的时候,镁锂二元合金耐蚀性优于镁铝锌合金(MB3)。当锂含量超过百分之八以后,其耐蚀性明显下降。
镁及镁合金点偶腐蚀 因为镁及其合金的电位很负,因此,在电介质溶液中镁及其合金当与其他金属或者非金属接触后最容易产生腐蚀。而与金属接触构成点偶的称为点偶腐蚀,与非金属材料接触产生的腐蚀叫接触腐蚀。与许多工业金属材料接触的时候,镁及其合金均是阳极,而产生严重的点偶腐蚀。在电介质溶液中其点偶腐蚀速度主要决定于金属材料的氢超电位。当镁和电位比其正的金属接触或镁用外部电流极化时,镁会产生负差异效应,即表现为阳极极化作用使
镁自溶解速度加大。镁的负差异效应超过铝。工业镁的自溶解占阳极化电流的百分之八十二,而铝仅占百分之十三点五。这表明,镁及其合金的电偶腐蚀比铝严重的多。金属接触作用的实质在于如果彼此接触的不同金属构成电偶,又同时浸在电解液中,那么电位比较负的金属(电偶的阳极)将被严重破坏,而电位较正的(电偶的阴极)在大多数情况下只有轻微腐蚀或者根本不腐蚀。在结构中所有与镁合金接触的金属材料(铝合金、钢、镀锌钢、镀铬钢等)均是阴极,但是作用程度有差异。零件彼此连接方法和腐蚀环境对电偶腐蚀有很大影响。镁合金点偶腐蚀速度取决于金属材料的氢超电位。
镁锂合金的性能特点和腐蚀情况
镁锂合金是所研究的镁合金中最轻的金属结构材料,它不仅具备镁合金的优异性能,而且其密度小、抗高能粒子穿透能力强等特点更能满足现代社会对轻质材料的需求,在航空航天和通讯等领域将具有更广阔的应用前景。镁锂系合金密度比普通工业镁合金低百分之十五到百分之二十五,此铍合金低百分之二十五到百分三十,比铝合金低百分之五十。相对其他常规镁合金而言,镁锂合金比强度高,具有优良的冷、热变形能力,但是镁锂合金耐蚀性很差,放在常温大气中也会发生严重腐蚀。此外,镁锂合金在潮湿大气中的应力腐蚀破裂敏感性很大。镁加上百分之十三锂加上百分之一的铝合金在在百分之零点零一的氯化钠溶液中进行环形应力腐蚀试验时,两个月后被腐蚀成粉状。合金元素对镁锂合金耐蚀性影响与锂含量有关。锂含量低于百分之八的时候,镁锂二元合金耐蚀性优于镁铝锌合金(MB3)。当锂含量超过百分之八以后,其耐蚀性明显下降。
镁及镁合金点偶腐蚀 因为镁及其合金的电位很负,因此,在电介质溶液中镁及其合金当与其他金属或者非金属接触后最容易产生腐蚀。而与金属接触构成点偶的称为点偶腐蚀,与非金属材料接触产生的腐蚀叫接触腐蚀。与许多工业金属材料接触的时候,镁及其合金均是阳极,而产生严重的点偶腐蚀。在电介质溶液中其点偶腐蚀速度主要决定于金属材料的氢超电位。当镁和电位比其正的金属接触或镁用外部电流极化时,镁会产生负差异效应,即表现为阳极极化作用使
镁自溶解速度加大。镁的负差异效应超过铝。工业镁的自溶解占阳极化电流的百分之八十二,而铝仅占百分之十三点五。这表明,镁及其合金的电偶腐蚀比铝严重的多。金属接触作用的实质在于如果彼此接触的不同金属构成电偶,又同时浸在电解液中,那么电位比较负的金属(电偶的阳极)将被严重破坏,而电位较正的(电偶的阴极)在大多数情况下只有轻微腐蚀或者根本不腐蚀。在结构中所有与镁合金接触的金属材料(铝合金、钢、镀锌钢、镀铬钢等)均是阴极,但是作用程度有差异。零件彼此连接方法和腐蚀环境对电偶腐蚀有很大影响。镁合金点偶腐蚀速度取决于金属材料的氢超电位。