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自组装Cu6Sn5超疏水冶金结合界面的构筑及其在铜缓蚀中的应用

2021-08-12高朝卿陈胤伯尚胜艳马海涛王云鹏

材料工程 2021年8期
关键词:改性界面结构

高朝卿,王 晨,陈胤伯,尚胜艳,陈 菲,马海涛,王云鹏

(1 大连理工大学 材料科学与工程学院,辽宁 大连 116024;2 中国科学院金属研究所,沈阳110016;3 中国科学技术大学(沈阳) 材料科学与工程学院,沈阳110016)

腐蚀是自然界存在的一个不可逆的热力学演化过程,其对人们的生产和生活造成了一定的负面影响,因腐蚀问题每年导致的经济损失约为国内生产总值的3%[1-2]。因此,材料的腐蚀缓蚀特性研究是一个值得学术界和工业界共同关注的重要课题。铜及其合金作为最重要的有色金属材料之一,因其优异的导电性、可焊性、导热性和易机加工等特性被广泛应用于微电子产品、船舶制造、海水淡化等领域[3-8]。与水溶液接触的铜材质设备在长期服役的过程中,其耐腐蚀性在很大程度上依赖于铜表面的钝化膜结构(内部为氧化亚铜,外部为氢氧化铜)[9-11]。当溶液中Cl-1浓度较低时,在铜表面可以形成不溶于水的氯化亚铜薄膜,尽管该薄膜可以抑制基体Cu原子的溶解,同时还能够抑制溶液中溶解的O2分子向金属表面的扩散,但是在强腐蚀性Cl-1的攻击下,该膜层的稳定性和钝化效果将会严重恶化[12]。应当指出的是,铜表面钝化膜的耐蚀性在很大程度上取决于水溶液的化学组分,例如铜在含有氯离子的海水中,其钝化效果较差[13]。Jiang等[14-15]通过探究自然界的超浸润现象,提出仿生策略来构筑具有超亲水或超疏水功能的人工表面或界面,为推动超浸润界面在多领域中的实际应用打开了一个新的窗口。……

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