RAS Chemistry & Material ScienceЖурнал прикладной химии Russian Journal of Applied Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4618
  • ISSN (Online) 3034-5545

АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЦАМСв4-1-2,5, ЛЕГИРОВАННОГО ТАЛЛИЕМ, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl

PII
S30345545S0044461825050058-1
DOI
10.7868/S3034554525050058
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 98 / Issue number 5
Pages
334-338
Abstract
Металлический цинк марки ЦЗ не находит широкого применения в связи с тем, что содержит до 2.0–2.5% свинца. Перед нами была поставлена задача синтезировать новый сплав на основе цинкового сплава ЦАМ4-1 с использованием некондиционного цинка марки ЦЗ путем дополнительного легирования металлическим таллием. Отсюда аббревиатура сплава ЦАМ4-1 была изменена на ЦАМСв4-1-2,5. В настоящей работе представлены результаты исследования влияния добавки талия на коррозионно-электрохимическое поведение нового цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 в среде электролита NaCl. Потенциодинамическим методом исследования при скорости развертки потенциала 2 мВ·с показано, что коррозионная стойкость исходного цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 возрастает от 10 до 20% при легировании его талием не более 1.0 мас%. Потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации исходного сплава ЦАМСв4-1-2,5 в этом случае смещаются в область положительных значений.
Keywords
Date of publication
31.12.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
51

References

  1. 1. Пономарева А. А., Пучков Б. И. Современное состояние промышленности по обработке цинка за рубежом. М.: Цветметинформация, 1977. 51 с. @@Ponomareva A. A., Puchkov B. I. Sovremennoe sostoyanie promyshlennosti po obrabotke cinka za rubezhom. M.: Tsvetmetinformatsiya, 1977. 51 s.
  2. 2. Слэндер С. Д., Бойд У. К. Коррозионная стойкость цинка. М.: Металлургия, 1976. 199 с. @@Slyander S. D., Boyd U. K. Korroziomnaya stoikost' cinka. M.: Metallurgiya, 1976. 199 s.
  3. 3. Шиврин Г. Н. Металлургия свинца и цинка. М.: Металлургия, 1982. 352 с. @@Shmerni G. N. Metallurgiya svintsa i cinka. M.: Metallurgiya, 1982. 352 s.
  4. 4. Труфанова А. И. Хлебникова С. А. Защита металлов от разрушений. Тула: Приокск. кн. изд-во, 1981. 88 с. @@Trufanova A. I. Khlebnikova S. A. Zashchita metallov ot razrushenii. Tula: Prioksk. kn. izd-vo, 1981. 88 s.
  5. 5. Горбунов Н. С. Диффузионные цинковые покрытия. М.: Металлургия, 1972. 247 с. @@Gorbunov N. S. Diffuzionnye tsinkovye pokrytiya. M.: Metallurgiya, 1972. 247 s.
  6. 6. Мельников П. С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении. М.: Машиностроение, 1979. 296 с. @@Mel'nikov P. S. Spravochnik po gal'vanopokrytiyam v mashinostroenii. M.: Mashinostroenie, 1979. 296 s.
  7. 7. Myeong N. L., Yeon W. K., Kyung M. L., Seung H. L., Kyung M. M. Electrochemical evaluation of zinc and magnesium alloy coatings deposited on electrogalvanized steel by PVD // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2013. N 23. P. 876–880.
  8. 8. Кечин B. A., Люблинский Е. Я. Цинковые сплавы. М.: Металлургия, 1986. 247 с. @@Kevun B. A., Lyublinskii E. Ya. Tsinkovye splavy. M.: Metallurgiya, 1986. 247 s.
  9. 9. Muller C., Sarret M., Benballa M. Some peculiarities in the codeposition of zinc-nickel alloys // Electrochim. Acta. 2001. N 46 (18). P. 2811–2817.
  10. 10. Rajappa S. K., Venkatesha T. V., Praveen B. M. Effect of an organic inhibitor on the electrical properties of high carbon steel in simulated acid environment // J. Mater. Sci. Chem. Eng. 2014. N 2. P. 28–33.
  11. 11. Kilingecker G., Galip H. Electrochemical behaviour of zinc in chloride and acetate solutions // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2009. V. 45. N 2. P. 232–240.
  12. 12. Ганиев И. Н., Абдухоликова П. Н., Бердиев А. Э., Алихонова С. Дос. Анодное поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного индием, в среде электролита NaCl // Цв. металлы. 2022. № 5. С. 33–37 @@Ganiev I. N., Abdukhchikova P. N., Berdiev A. E., Alikhonova S. J. Anodic behavior of zinc alloy ZnACuPb4-1-2,5, doped with indium, in the medium of electrolyte NaCl // Non-ferrous Metals. 2022. N 5. P. 33–37.
  13. 13. Бердиев А. Э., Ганиев И. Н., Нигелов X. X., Эшов Б. Б. Сравнительное исследование влияния добавок лантана и складки на анодные характеристики сплава AKI на основе особо чистого алюминия // ЖПХ. 2015. Т. 88. № 6. С. 887–891 @@Berdiev A. E., Ganiev I. N., Niezov H. H., Eshov B. B. Comparative study of the effect of lanthanum and scandium additives on the anodic characteristics of the AK1 alloy based on special purity aluminum // J. Appl. Chem. 2015. V. 88. N 6. P. 957–961. https://doi.org/10.1134/S1070427215060105
  14. 14. Ганиев И. Н., Алиева Л. З., Берднев А. Э., Алкопова С. Дж. Коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного калием, в среде электролита NaCl // Вестн. СПбГУ технологии и дизайна. Сер. 1. Естеств. и техн. науки. 2021. № 3. С. 55–60. https://doi.org/10.46418/2079-8199_2021_3_9 @@Gantsev I. N., Alieva L. Z., Berdiev A. E., Alkopova S. Dzh. Korrozionno-elektrokhimicheskoe povedenie tsinkovogo splava TsAMSv4-1-2,5, legirovannogo kaliem, v srede elektrolita NaCl // Vestn. SPbGU tekhnologii i dizaina. Ser. 1. Estestv. i tekhn. nauki. 2021. N 3. S. 55–60. https://doi.org/10.46418/2079-8199_2021_3_9
  15. 15. Ганиев И. Н., Аминова А. Н., Берднев А. Э., Алкопова С. Дж. Коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, в среде электролита NaCl // Вестн. СПбГУ технологии и дизайна. Сер. 1. Естеств. и техн. науки. 2020. № 4. С. 86–90. https://doi.org/10.46418/2079-8199_2020_4_14 @@Gantsev I. N., Aminova A. N., Berdiev A. E., Alkopova S. Dzh. Korrozionno-elektrokhimicheskoe povedenie tsinkovogo splava TsAMSv4-1-2,5, legirovannogo kal'tsiem, v srede elektrolita NaCl // Vestn. SPbGU tekhnologii i dizaina. Ser. 1. Estestv. i tekhn. nauki. 2020. N 4. S. 86–90. https://doi.org/10.46418/2079-8199_2020_4_14
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library