оксидування сталі AISI 304 в кислих розчинах. Дослідження закономірностей анодного оксидування нержавіючої сталі в кислих розчинах, важливе, оскільки вони мають практичну значимість у технологіях таких, як обробка поверхні матеріалів та електрохімічний захист від корозії металів та сплавів. Метою даної роботи є дослідження впливу вмісту електроліту на анодне розчинення нержавіючої сталі, морфологію, мікротвердість, електричний опір ізоляції та загальний імпеданс одержаних оксидних покриттів. Кінетику процесу анодного розчинення досліджували методом лінійної вольтамперометрії в потенціодинамічному режимі при швидкості розгортки потенціалу 2 мВ/с. Мікротвердість визначали за допомогою мікротвердомера ПМТ-3 та комп´ютерної обробки результатів. Електричний опір ізоляції оксидних покриттів вимірювали тераометром Е6-13А. Анодні поляризаційні залежності, одержані із молібден-, цирконій-, алюміній-, титанвмісних електролітів, показали, що введені сполуки в сульфатну кислоту та хлориду натрію збільшують анодні струми в активній області, розширюють область активного розчинення та збільшують пасивну область, що є підставою для формування захисних оксидних плівок на нержавіючій сталі. Дослідженнями морфології виявлено, що додавання сполук вентильних металів до сульфатного розчину та хлориду натрію, таких як молібден, титан, цирконій, алюміній, призводить до зменшення розмірів глобул на поверхні сталі. Доведено, що оксидування сталі зменшує мікротвердість покриттів. Методом імпедансної спектроскопії досліджено захисні властивості оксидних покриттів на сталі, одержаних анодним оксидуванням. Встановлено, що введення сполук молібдена, цирконію призводить до різкого збільшення електричного опору ізоляції, тому одержані покриття демонструють високі діелектричні властивості. Ключові слова: Нержавіюча сталь, поляризація, анодні оксидні плівки, морфологія, імпеданс V.V. Shtefan, N.A. Kanunnikova. N.S. Balamut. Anodic oxidation of AISI 304 steel in acid solutions. Investigation of the regularities of anodic oxidation of stainless steel in acid solutions is important because they have practical significance in technologies such as surface treatment of materials and electrochemical protection against corrosion of metals and alloys. The purpose of this work is to investigate the effect of electrolyte content on anodic dissolution of stainless steel, morphology, microhardness, electrical insulation resistance and overall impedance of oxide coatings. The kinetics of the anodic dissolution process was investigated by the method of linear voltammetry in a potent dynamical regime at a rate of scan potential of 2 mV⋅с-1. Microhardness was determined using a microtome meter PMT-3 and computer processing of results. The electrical insulation resistance of oxide coatings was measured by the E6-13A thermometer. Anodic polarization dependences obtained from molybdenum, zirconium, aluminum, titanium containing electrolytes showed that the compounds introduced into sulfate and sodium chloride increase the anode currents in the active region, expand t...
To increase the corrosion resistance of stainless steel from local types of corrosion, chromium oxide coatings obtained from electrolytes modified with SiO2·nH2O were applied to its surface. It has been established that the coatings obtained from the electrolyte with the addition of SiO2·nH2O are continuous, without cracks, and finely crystalline compared to the coating obtained from the base electrolyte. Elemental analysis did not show the presence of silicon in the composition of the coating obtained from the modified SiO2·nH2O electrolyte, however, it showed the presence of a larger amount of chromium compared to the coating obtained from the base electrolyte. On the polarization curves, there is a complication of the release of hydrogen at the cathode and oxygen at the anode, which indicates a decrease in the electrical conductivity of the obtained coatings. The results obtained make it possible to recommend the use of SiO2·nH2O additives to the electrolyte to obtain chromium oxide coatings on steel with enhanced corrosion protection properties.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.