将基体与激光熔覆试样分别放于3.5%NaCl溶液中浸泡一周。下图1为基体表面和熔覆层浸泡一周后的宏观形貌图。从图可见,在3.5%NaCl溶液中浸泡的基体表面产生大量铁锈,发生明显的腐蚀现象。而经过激光熔覆处理的试样表面在溶液中的抗蚀性较强,试样表面几乎没有发生任何腐蚀现象。为了进 一步的观察腐蚀形貌,对其进行了SEM观察,见图2。通过 SEM照片可清晰地观察到基体表面产生大量蓬松的铁锈而熔覆层表面依然没有明显的腐蚀迹象。可见基体经过激光熔覆Cr7C3陶瓷涂层后,具有优异的耐腐蚀性。
图1在3.5%NaCl溶液中浸泡一周后基体与熔覆涂层的宏观形貌
图2 在3.5%NaCl溶液中浸泡一周后,基体与熔覆层的SEM图
为了进一步研究熔覆层与基体的腐蚀行为,对其进行了动电位极化测试。从图3可以看出,基体和熔覆层都存在活化区、活化钝化过渡区、钝化区及过钝化区。对图中阳极极化曲线进行塔菲尔(Tafe1)拟合,其数据结果如表1所示。由此可以看出在3.5%NaCl溶液中,激光熔覆陶瓷涂层的自腐蚀电位明显高于Q235基体,两者相差大约150mV。而熔覆层的腐蚀电流密度也约只有基材的1/2,这与浸泡试验的结果相吻合。
图3 基体与熔覆层的动电位极化曲线
表1 熔覆层与基体的自腐蚀电位及自腐蚀电流密度
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