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Mo对铁基块体非晶合金Fe71.2-xC7.0Si3.3B5.5P8.7Cr2.3Al2.0Mox腐蚀性能的影响

Feb.2010 VOI.59 NO.2 铸 造 FOUNDRY ・145・ 

M o对铁基块体非晶合金Fe71. 7.0S i33B 5.5P&7C rz3AI2oM ox 

腐蚀性能的影响 

李宏祥 ,许风光 ,王善林 ,李承熏 

(1.江苏工业学院材料科学与工程学院,江苏常州213164;2.北京科技大学应用科学学院,北京100083; 3.庆北国立大学材料科学及冶金系,韩国大邱702—701) 

摘要:系统研究了3.5%NaC1和1NHCI两种溶液中Mo对工业原材料制备的块体非晶合金Fe c7oSi3 55P8 r Al2oMo.的 抗腐蚀性能的影响,结果发现随着Mo含量的增加,两种溶液中均表现出抗腐蚀性能的增强。其中 Fe oSi 3B 5P 4St Al oMo 块体非晶合金因为其最低的钝化电流、最高的临界钝化电位、最低的腐蚀速率而表现出最 高的抗腐蚀能力。抗腐蚀性能随着Mo含量增加而增强,其可能的原因包括:化学和结构均匀单相固溶体的形成;样品 表面形成了富cr的钝化膜,而Mo则在钝化过程中进一步阻止了Cr的溶解;MoO 及其他的复合钝化膜的形成以及Mo的 添加在cl一离子介质中所引起的抗点蚀能力的增强。 

关键词:工业生铁;铁基块体金属玻璃;玻璃形成能力;腐蚀性能 

中图分类号:TG146.1 1文献标识码:A文章编号:1001—4977(2010)02—0145—04 

Effect of Molybdenum on Electrochem ical Properties of Bulk 

Metallic Glass Fe71.2- 7.0Si 3I3B 5.5P8.7Cr2.3Al20Mox 

LI Hong—xiang’,XU Feng—guang ,WANG Shan—lin。,YI Seong—hoon。 (1.School of Materials Science and Engineering,Jiangsu Polytechnic University,Changzhou 213164, Jiangsu,China;2.School of Applied Science,University of Science and Technology Beijing, Beijing 1 00083,China;3.Department of Materials Science and Metallurgy, Kyungpook National University,Daegu 702—701,Korea) . Abstract:The effect of MO contents on the corrosion resistance of bulk metallic glasses Fe71I2_ ̄7.0Si33B5.5P8.7Cr23AI2.oMo fabricated using the industrial raw materials has been investigated in the 3.5%NaCl and 1 N HCI solutions.respectively.The results show the corrosion resistance wiIl be improved with the Increase of Mo contents.Among the above alloys,Fe ̄.TC7.0Sia3B5.5P&7cr29AI20Mo&5 exhibits the best corrosion resistance due to the Iowest passivation current.the highest critical passivation potential and the lowest corrosion rate.The corrosion resistance wUI be enhanced with increase of Mo.which iS mainly aRributed to the following reasons:the formation of chemically and structurally homogeneous single.phase solid solution;the formation of C卜rich passivating fjIm on the sudace of samples.while MO addition further prevents the dissolution of Cr during passivity;the formation of MoO3 and other complex passivating俐m:the enhancement of pitting corrosion resistance caused by the addition of Mo. Key words:pig iron;Fe—based bulk metallic glass;glass ̄rming ability;corrosion properties 

近年来,研究如何在基体材料上沉积高性能的涂层 

一直是表面工程领域研究的热点问题。而非晶合金因为 

具备高耐蚀性、高耐磨性的特点,无疑可以成为涂层研 

究中非常优异的备选材料『l 。我们使用工业生铁配以 

其他的工业铁合金已经开发出高Mo含量和高玻璃形成 

能力的全非晶棒材[4],根据以往的经验,高Mo含量将 

有可能使得该材料具有非常优异的抗腐蚀性能,结合 

其高的玻璃形成能力,那么该材料将可能作为优异的 

涂层材料选用,这将不失为很有意义的研究工作。因 此,本文着重探讨了在3.5%NaC1和1N HC1两种溶液中 

Fe7l 2_xC Si3313 &7CrzAl20Mo块体非晶合金的腐蚀性能, 

结果发现随着Mo含量的增加,两种溶液中均表现出抗 

腐蚀性能的增强。其中Fe647C7 0Si33B55P8 7Cr2 l2oMo6 5 

块体非晶合金因为其最低的钝化电流、最高的临界钝 

化电位、最低的腐蚀速率而表现出最高的抗腐蚀能力。 

1 试验过程 

试验成分为Fe7l知C加si33B R7Crz3AlzoMox =0.6.5), 

收稿日期:2009 ̄?8-20收到初稿,2009—10—10收到修订稿。 作者简介:李宏祥(1974一),男,辽宁铁岭人,研究员,研究方向为亚稳定金属材料。E—mail:hxli@jpu.edu.

cn ・146・ FOUNDRY Fob.2010 Vo1.59 N0.2 

将工业生铁、Fe—P、Fe B、Fe.Cr合金以及商业梯度的 

Si、Mo、A1等元素,按名义成分配制预合金,利用真 

空电弧炉熔炼成母合金锭,然后采用水冷铜模吸铸方 

法制备直径为2 mm的圆柱试棒。试验所用的工业生铁 

和其他铁合金的化学成分如表1所示。用x射线衍射 

(Ⅺ ,Cu—I(0)分析样品的相结构。用Perkin—Elmer 

DSC7差热扫描分析仪(DSC)研究样品的热稳定性, 

加热速度为40 K/min。电化学试验采用三电极体系,工 

作电极为铁基金属玻璃样品,参比电极和辅助电极分别 为饱和甘汞电极(SCE)和石墨电极,试验介质是用分 

析纯试剂和蒸馏水配制组成的3.5%NaCI和1N HC1两种 

溶液。样品非工作面用环氧树脂密封,工作面机械抛光 

至镜面。在室温下,利用动电位极化法测试各样品在试 

验介质中的电流.电位曲线,扫描速度为50 mVmin一。 

腐蚀速率的测量采用失重法,浸泡温度为298 K,浸泡 

时间为240 h,浸泡以后样品用蒸馏水洗净、吹干,使 

用精度为10 g的天平测量重量损失,并且采用扫描电 

镜(SEM)观察腐蚀样品的表面形貌。 

表1试验中所使用的工业原材料的化学成分 

Table 1 The chemical composition of the industrial raw materials used in the test wsP/o 

注:商业梯度元素 (Al,Si,Mo)>95%。 

2试验结果与讨论 

Fe7, C 0Si B 5P 7Cr2 l 。基础成分,使用商业梯度 

纯元素B和cr,其余原料不变,最大吸铸全非晶试棒直 

径为3 mm,这个结果在作者以前的文章中报道过圈。本 

次试验尽管使用了工业Fe.B、Fe—Cr合金代替了商业梯 

度纯元素B和Cr,但是3 mm的全非晶试棒仍然可以获 

得,由此证明本次试验所使用的工业Fe.B、Fe.c哈金中 

包含的杂质对于铁基块体非晶合金的形成能力影响不大。 

根据日本东北大学的Inoue ̄授提出的经典的三项试验规 

则同,Mo元素和基础成分的各个元素如Fe、C、Si、B、 

P、Cr、A1等具有比较大的原子尺寸差别,而且相LLFe 

和类金属,Mo和类金属具有更大的负混合焓(B.Mo: 

~34 kJ/mo!;B.Fe:-26 kJ/mol;Si—Mo:一35 kJ/mol; 

Si.Fe:-26 kJ/mol;C—Mo:-2 kJ/mol;C—Fe:0 kJ/mol; P Mo:一53.5 kJ/mol;P.Fe:一39.5 kJ/mo1),所以适 

当的Mo添加到上述基础成分Fe }-2C,0Si3.3B5. 8.7Cr2Al2.o 

中将可以增强玻璃形成能力,文章[4】报道了上述Mo 

添加的玻璃形成能力的结果,最大全非晶直径可以达 

到6 into。本文腐蚀试验选择直径2 mm的圆柱状试 

棒,其全非晶的本质可以从图1看出来。图1a列举了 

不同Mo含量下吸铸的2 mm试棒的典型的XRD图谱, 

可以看出,各个成分在20=-44。附近表现出典型的漫散 

射峰,没有观察到任何相应的结晶峰的存在。图1b所 

示各个Mo含量下使用2 111111试棒测得的典型的DSC曲 

线,可以看出随着Mo含量的增加,表现出玻璃转变温 

度( 和结晶开始温度( 的同时提高,相应的过 

冷液相区△ (△ = 一 也随着Mo含量的增加而增 

大,故过冷液相区的宽度△ 在本例中将不能用来判别 

此合金系的玻璃形成能力。 

20/(。) 温度 (a)XRD (b)DSC 图1 Fe C,。Si, 5P 7Cr: 120M饥(x=0—6.5)块体金属玻璃的XRD和DSC曲线 

Fig.1 The XRD and DSC Ctll'VeS ofFe7 C 。si3 5 5P ̄TCrz3AlzoMo, :0—6.5)bulk metallic glasses 

腐蚀试验采用浸泡法测量样品的重量损失以及动 

态电化学极化曲线两种方式进行。浸泡采用2 lllm全部 

非晶试棒,在1N HCI中进行,如前面所述浸泡时间为 

240 h。腐蚀速率采用如下公式计算用: 

=(3.45 ̄10 )/(0・d・t) (1) 式中: 为腐蚀速率;加为浸泡中的重量损失,g;口为表 

面积,cm ;d为样品密度,g/cm ; 为浸泡时间,h。依 

据上面的公式,我们对各个Mo含量的样品在1N HC1中的 

腐蚀速率进行了计算,结果如图2所示。从图2可以看出, 

相比sus3O4不锈钢而言,非晶合金因为形成了化学和结

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