פאָן

לערנען אויף קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון גראַפענע / טשאַד נאַנאָטובע ריינפאָרסט אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג

1. קאָוטינג צוגרייטונג
אין סדר צו פאַסילאַטייט די שפּעטער עלעקטראָטשעמאַקאַל פּרובירן, 30 מם איז אויסגעקליבן × 4 מם 304 ומבאַפלעקט שטאָל ווי די באַזע. פויליש און באַזייַטיקן די ריזידזשואַל אַקסאַדאַד שיכטע און זשאַווער ספּאַץ אויף די ייבערפלאַך פון די סאַבסטרייט מיט סאַנדפּייערז, שטעלן זיי אין אַ ביקער מיט אַסאַטאָון, מייַכל אַסאַטאָון, מייַכל אַסאַטאָון, מייַכל די סטאַטאָון, מייַכל די סטימיאַליישאַן פון די ייבערפלאַך, די סטאַון, אַראָפּנעמען די טראָגן דעבריס אויף די ייבערפלאַך פון די מעטאַל סאַבסטרייט מיט אַלקאָהאָל און דיסטילד וואַסער און טרוקן זיי מיט אַ בלאָווער. Then, alumina (Al2O3), graphene and hybrid carbon nanotube (mwnt-coohsdbs) were prepared in proportion (100: 0: 0, 99.8: 0.2: 0, 99.8: 0: 0.2, 99.6: 0.2: 0.2), and put into א פּילקע מיל (קם -3 ספּ 2 פון נאַנדזשינג נאַנדאַ קיילע פאַבריק) פֿאַר די פּילקע מילינג און מיקסינג. די ראָוטייטינג גיכקייַט פון די פּילקע מיל איז באַשטימט צו 220 ר / מין, און די פּילקע מיל איז פארקערט צו

נאָך פלייש מילינג, שטעלן די ראָוטיישאַן גיכקייַט פון די פּילקע מילינג טאַנק צו זיין 1/2 אָלטערנאַטלי נאָך די ראָוטיישאַן גיכקייַט פון די ראָוטיישאַן פון די פּילקע מיליק טאַנק צו זיין 1/2 אָלטערנאַטלי נאָך די פּילקע מילינג איז געענדיקט. די פּילקע מילד סעראַמיק אַגגרעגאַטע און בינדער זענען געמישט יוואַנלי לויט די מאַסע בראָכצאָל פון 1.0: 0.8. לעסאָף, די קלעפּיק סעראַמיק קאָוטינג איז געווען באקומען דורך קיורינג פּראָצעס.

2. קעראָוזשאַן פּרובירן
אין דעם לערנען, די עלעקטראָטשעמיקאַל קעראָוזשאַן טעסט אַדאַפּט שאַנגהאַי טשענהיאַ טשי 660 ע עלעקטראָטשעמיקאַל ווערקסטיישאַן, און די פּראָבע אַדאַפּט אַ דריי ילעקטראָוד פּרובירן סיסטעם. די פּלאַטין ילעקטראָוד איז די אַגזיליערי ילעקטראָוד, די זילבער זילבער זיל זילבער זילבער שיינע ינסטרומענט ילעקטראָוד איז די דערמאָנען ילעקטראָוד, און די קאָוטאַד מוסטער איז די אַרבעט ילעקטראָוד, מיט אַן עפעקטיוו ויסשטעלן שטח פון 1 קם 2. קאָננעקט די ילעקטראָדע, די ילעקטראָוד פון די אַרבעט ילעקטראָוד און אַגזיליערי צעל אין די ילעקטראַליטיק צעל מיט די קיילע, ווי געוויזן אין פיגיערז 1 און 2

3. טאַפעל אַנאַליסיס פון ילאַקטראָוקעמיקאַל קעראָוזשאַן פון קאָוטינגז
פיג. 3 ווייזט די טאַפעל ויסבייג פון אַנקאָולד סאַבסטרייט און סעראַמיק קאָוטינג מיט פאַרשידענע נאַנאָ אַדאַטיווז נאָך עלעקטראָטשעמיקאַל קעראָוזשאַן פֿאַר 19 ה. קעראָוזשאַן וואָולטידזש, קעראָוזשאַן קראַנט געדיכטקייַט און עלעקטריקאַל ימפּידאַנס פּרובירן דאַטן באקומען פון עלעקטראָטשעמיקאַל קעראָוזשאַן פּרובירן זענען געוויזן אין טאַבלע 1.

פאָרלייגן
ווען די קעראָוזשאַן קראַנט געדיכטקייַט איז קלענערער און קעראָוזשאַן קעגנשטעל עפעקטיווקייַט איז העכער, קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון די קאָוטינג איז בעסער. עס איז קענטיק פון פיגורע 3 און טאַבלע 1 אַז ווען די קעראָוזשאַן צייט איז 19 ה, די מאַקסימום קעראָוזשאַן וואָולטידזש פון נאַקעט מעטאַל מאַטריץ איז -0.680 וו, און די קעראָוזשאַן קראַנט געדיכטקייַט פון מאַטריץ איז אויך דער גרעסטער קראַנט געדיכטקייַט איז אויך דער גרעסטער. / קמ 2. ווען קאָוטאַד מיט ריין אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג, די קעראָוזשאַן קראַנט דענסיטי דיקריסט צו 78% און פּע איז 22.01%. עס ווייזט אַז די סעראַמיק קאָוטינג פיעסעס אַ בעסער פּראַטעקטיוו ראָלע און קענען פֿאַרבעסערן די קעראָוזשאַן פון די קאָוטינג אין נייטראַל עלעקטראָליטע.

ווען 0.2% מוונט-קאָאָ-סדבס אָדער 0.2% גראַפס איז צוגעגעבן צו די קאָוטינג, די קעראָוזשאַן קראַנט געדיכטקייַט דיקריסט, די קעגנשטעליק קעגנשטעל איז געוואקסן, און די קאָוטינג, און די קאָוטינג איז נאָך ימפּרוווד, און די קעראָוזשאַן פון די קאָוטינג איז נאָך די קאָוטינג, און די קאָוטינג, די קאָוטינג, די קאָוטינג איז נאָך ימפּרוווד מיט די קאָוטינג, און 40,16%. ווען די ייבערפלאַך איז קאָוטאַד מיט 0.2% Mwnt-Cou-SDBS און 0.2% גראַפענע געמישט אַלומינאַ קאָוטינג, די קעראָוזשאַן קראַנט איז רידוסט 6,890 × 10-6 א / קמ 2 געוואקסן פון 11388 ω צו 28079 ℃, און די פּע פון ​​די קאָוטינג קענען דערגרייכן 46.85%. עס ווייזט אַז די צוגעגרייט ציל פּראָדוקט האט גוט קעראָוזשאַן קעגנשטעל, און די סינערגיסטיק ווירקונג פון טשאַד נאַנאָטובעס און גראַפענע קענען יפעקטיוולי פֿאַרבעסערן די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון סעראַמיק קאָוטינג.

4. ווירקונג פון סאָוקינג צייט אויף קאָוטינג ימפּידאַנס
אין סדר צו פאָרזעצן ויספאָרשן די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון די קאָוטינג, קאַנסידערינג די השפּעה פון די טבילה צייט פון דער מוסטער פון דער מוסטער אין די עלעקטראָליטע אויף די פּראָבע, די פּראָבע, די פּרובירן, די קאַנווערזשאַן פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון די קעגנשטעל פון דיעגנשטעל 4.

פאָרלייגן
אין דער ערשט בינע פון ​​טבילה (10 שעה) רעכט צו דער גוט געדיכטקייַט און סטרוקטור פון דער קאָוטינג קאָוטינג, די עלעקטראָליטע איז שווער צו צונויפשטעלנ זיך מיט די קאָוטינג. אין דעם צייט, די סעראַמיק קאָוטינג ווייַזן הויך קעגנשטעל. After soaking for a period of time, the resistance decreases significantly, because with the passage of time, the electrolyte gradually forms a corrosion channel through the pores and cracks in the coating and penetrates into the matrix, resulting in a significant decrease in the resistance of די קאָוטינג.

אין דער רגע בינע, ווען די קעראָוזשאַן פּראָדוקטן זענען אַ פּלאַץ פון די דיפיוזשאַן איז אפגעשטעלט און דער ריס איז ביסלעכווייַז אפגעשטעלט. אין דער זעלביקער צייט, ווען די עלעקטראָליטע פּענאַטרייץ אין די באַנדינג צובינד פון די באַנדינג דנאָ שיכטע שיכטע שיכטע / מאַטריץ, די וואַסער מאָלעקולעס וועט רעאַגירן די דורכדרונג פון די עלעקטראָליטע אין די מאַטריץ און ינקריסיז די קעגנשטעל ווערט. ווען די נאַקעט מעטאַל מאַטריץ איז עלעקטראָטשעמיקאַללי קעראָודיד, רובֿ פון די גרין פלאָקקולאַנט אָפּזאַץ איז געשאפן אין די דנאָ פון די עלעקטראָליטע. די ילעקטראַליטיק לייזונג האט נישט ענדערן קאָליר ווען עלעקטראָליזינג די קאָוטאַד מוסטער, וואָס קענען באַווייַזן די עקזיסטענץ פון די כעמיש אָפּרוף אויבן.

רעכט צו דער קורץ סאָוקינג צייט און גרויס פונדרויסנדיק השפּעה סיבות, אין סדר צו פאָרזעצן די פּינטלעך ענדערונג שייכות פון ילעקטראָוקעמאַקאַל פּאַראַמעטערס, די טאַפעל קורוועס פון 19 ה און 19.5 ה זענען אַנאַלייזד. די קעראָוזשאַן קראַנט געדיכטקייַט און קעגנשטעל באקומען דורך ZSimpwin אַנאַליסיס ווייכווארג זענען געוויזן אין טאַבלע 2. עס קען זיין געפֿונען אַז ווען סאָוקט פֿאַר 19 ה, קאַמפּערד מיט די נאַקעט סאַבסטרייט, די קעראָוזשאַן קראַנט געדיכטקייַט פון ריין אַלומינאַ און אַלומינאַ קאָמפּאָסיטע מאַטעריאַלס זענען קלענערער און די קעגנשטעל ווערט איז גרעסער. The resistance value of ceramic coating containing carbon nanotubes and coating containing graphene is almost the same, while the coating structure with carbon nanotubes and graphene composite materials is significantly enhanced, This is because the synergistic effect of one-dimensional carbon nanotubes and two-dimensional graphene ימפּרוווז די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון די מאַטעריאַל.

מיט די פאַרגרעסערן פון טבילה צייט (19.5 ה), די קעגנשטעל פון נאַקעט סאַבסטרייט ינקריסאַז, ינדאַקייטינג אַז אין די רגע בינע פון ​​קעראָוזשאַן און מעטאַל אַקסייד איז געשאפן אויף די ייבערפלאַך פון סאַבסטרייט. סימילאַרלי, מיט די פאַרגרעסערן אין די קעגנשטעל פון פּורע אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג אויך ינקריסאַז, ינדאַקייטינג אַז אין דעם צייט, כאָטש עס איז די סלאָוינג ווירקונג פון סעראַמיק קאָוטינג, די עלעקטראָליטע איז דורכגעגאנגען פון קאָוטינג / מאַטריץ, און די קאָנדינג / מאַטריץ דורך כעמישער אָפּרוף.
קאַמפּערד מיט די אַלומינאַ קאָוטינג מיט 0.2% Mwnt-Cou-SDBS, די אַלומינאַ קאָוטינג מיט די אַלומינאַ קאָוטינג מיט די קאָוטינג-קאָאָ-קאָו-סדבס איז רידוסט די פאַרגרעסערן אין די פאַרגרעסערן פון צייט, דיקריסט דורך 22.94%, 25.60% און 9.61% ריספּעקטיוולי, ינדאַקייטינג אַז די עלעקטראָליטע האט נישט דורכנעמען די שלאָס צווישן די קאָוטינג און די סאַבסטרייט אין דעם צייט, דאָס איז ווייַל די סטרוקטור פון טשאַד נאַנאָטובעס און גראַפענע בלאַקס די דאַונווערד דורכדרונג פון עלעקטראָליטע, אַזוי פּראַטעקטינג די מאַטריץ. די סינערגיסטיק ווירקונג פון די צוויי איז ווייַטער וועריפיעד. קאָוטינג מיט צוויי נאַנאָ מאַטעריאַלס האָבן בעסער קעראָוזשאַן קעגנשטעל.

דורך די טאַפעל ויסבייג און די ענדערונג ויסבייג פון עלעקטריקאַל ימפּידאַנס ווערט, עס איז געפֿונען אַז די אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג מיט גראַפענע, טשאַד נאַנאָטובעס און זייער געמיש קענען פֿאַרבעסערן די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון מעטאַל מאַטריץ, און די סינערדזשיקטיש ווירקונג פון מעטאַל מאַטריץ און די סינערדזשיקטיש ווירקונג פון מעטאַל מאַטריץ און די סינערדזשיקטיש ווירקונג פון מעטאַל מאַטריץ און די סינטעריגיסטיק ווירקונג און די סינטערגיסטיק ווירקונג און די קעראָוזשאַן קעגנשטעל צו פֿאַרבעסערן קעגנשטעל סעראַמיק קאָוטינג. צו פאָרזעצן צו ויספאָרשן די ווירקונג פון נאַנאָ אַדאַטיווז די קאָוטינג קאָוטינג, די מיקראָ ייבערפלאַך מאָרפאָלאָגי פון די קאָוטינג נאָך קעראָוזשאַן איז באמערקט.

פאָרלייגן

Figure 5 (A1, A2, B1, B2) shows the surface morphology of exposed 304 stainless steel and coated pure alumina ceramics at different magnification after corrosion. פיגורע 5 (A2) ווייַזן אַז די ייבערפלאַך נאָך קעראָוזשאַן ווערט פּראָסט. פֿאַר די נאַקעט סאַבסטרייט, עטלעכע גרויס קעראָוזשאַן פּיץ דערשייַנען אויף די ייבערפלאַך נאָך טבילה אין עלעקטראָליטע, ינדאַקייטינג אַז קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון די נאַקעט מעטאַל מאַטריץ איז נעבעך און די עלעקטראָליטע איז גרינג צו דורכנעמען אין די עלעקטראָליטע איז גרינג צו דורכנעמען אין די מאַטריץ. For pure alumina ceramic coating, as shown in Figure 5 (B2), although porous corrosion channels are generated after corrosion, the relatively dense structure and excellent corrosion resistance of pure alumina ceramic coating effectively block the invasion of electrolyte, which explains the reason for the עפעקטיוו פֿאַרבעסערונג פון די ימפּידאַנס פון אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג.

פאָרלייגן

ייבערפלאַך מאָרפאָלאָגי פון מוונט-קאָאָ-סדבס, קאָוטינגז מיט 0.2% גראַפענע און קאָוטינגז מיט 0.2% MWNT-COHS און 0.2% גראַפס. עס איז קענטיק אַז די צוויי קאָוטינגז מיט גראָוטין אין פיגורע 6 (B2 און C2) האָבן פלאַך סטרוקטור, די ביינדינג צווישן פּאַרטיקאַלז אין די קאָוטינג איז ענג און די געמיינזאַם פּאַרטיקאַלז זענען טייטלי אלנגעוויקלט דורך קלעפּיק. כאָטש די ייבערפלאַך איז יראָודאַד דורך עלעקטראָליטע, ווייניקער פּאָרע טשאַנאַלז זענען געשאפן. נאָך קעראָוזשאַן, די קאָוטינג ייבערפלאַך איז געדיכט און עס זענען עטלעכע כיסאָרן סטראַקטשערז. פֿאַר פיגורע 6 (A1, A2), רעכט צו דער קעראַקטעריסטיקס פון MWNT-COOH-SDBS, די קאָוטינג איידער קעראָוזשאַן איז אַ יונאַפאָרמלי פונאנדערגעטעד פּאָרעז סטרוקטור. נאָך קעראָוזשאַן, די פּאָרעס פון דער אָריגינעל טייל ווערן שמאָל און לאַנג, און דער קאַנאַל איז דיפּער. קאַמפּערד מיט פיגורע 6 (ב 2, ק 2), די סטרוקטור האט מער חסרונות, וואָס איז קאָנסיסטענט מיט די פאַרשפּרייטונג פון די גרייס פון קאָוטינג ימפּידאַנס ווערט פון עלעקטראָטשעמיקאַל קעראָוזשאַן טעסט. דאָס ווייזט אַז די אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג מיט גראַוויענע, ספּעציעל די געמיש פון גראַפענע און טשאַד נאַנאָאָטובע, האט די בעסטער קעראָוזשאַן קעגנשטעל. דאָס איז ווייַל די סטרוקטור פון טשאַד נאַנאָאָטובע און גראַפענע קענען יפעקטיוולי פאַרשפּאַרן די פּלאַצן דיפיוזשאַן און באַשיצן די מאַטריץ.

5. דיסקוסיע און קיצער
דורך קעראָוזשאַן קעגנשטעל צו די טאַנאָטובעס און גראַפענע אַדאַטיווז אויף אַלומאַנאַ סעראַמיק קאָוטינג און די אַנאַליסיס פון די קאָוטינג קאָוטינג, די פאלגענדע קאַנקלוזשאַנז זענען ציען:

(1) ווען די קעראָוזשאַן צייט איז געווען 19 שעה, לייגן 0.2% הידרידע טשאַד נאָנטעובע + 0.2% גראַפבע קמ 2, די ילעקטריקאַל ימפּידאַנס איז געוואקסן פון 11388 ℃ צו 28079 ℃, און די קעראָוזשאַן קעגנשטעל עפעקטיווקייַט איז די גרעסטער, 46.85%. קאַמפּערד מיט ריין אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג, די קאַמפּאַזאַט קאָוטינג מיט גראַפענע און טשאַד נאַנאָטובעס האט בעסער קעראָוזשאַן קעגנשטעל.

(2) מיט די פאַרגרעסערן פון טבילה צייט פון עלעקטראָליטע, די עלעקטראָליטע פּענאַטרייץ אין די שלאָס ייבערפלאַך פון קאָוטינג / סאַבסטרייט צו פּראָדוצירן מעטאַל אַקסייד פילם, וואָס כינדערז די דורכדרונג פון עלעקטראָליטע אין די סאַבסטרייט. די עלעקטריקאַל ימפּידאַנס ערשטער דיקריסאַז און דערנאָך ינקריסיז, און די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון פּורע אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג איז נעבעך. די סטרוקטור און סינערדזשי פון טשאַד נאַנאָטובעס און גראַפענע אפגעשטעלט די דאַונווערד דורכדרונג פון עלעקטראָליטע. ווען סאָוקט פֿאַר 19.5 ה, די ילעקטריקאַל ימפּידאַנס פון די קאָוטינג מיט קענען זיין ריספּעקטיוולי נאַנאָ .94%, 25.60% און 9.61% ריספּעקטיוולי, און די קעראָוזשאַן פון די קאָוטינג.

6. השפּעה מעקאַניזאַם פון קאָוטינג קעראָוזשאַן קעגנשטעל
דורך די טאַפעל ויסבייג און די ענדערונג ויסבייג פון עלעקטריקאַל ימפּידאַנס ווערט, עס איז געפֿונען אַז די אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג מיט גראַפענע, טשאַד נאַנאָטובעס און זייער געמיש קענען פֿאַרבעסערן די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון מעטאַל מאַטריץ, און די סינערדזשיקטיש ווירקונג פון מעטאַל מאַטריץ און די סינערדזשיקטיש ווירקונג פון מעטאַל מאַטריץ און די סינערדזשיקטיש ווירקונג פון מעטאַל מאַטריץ און די סינטעריגיסטיק ווירקונג און די סינטערגיסטיק ווירקונג און די קעראָוזשאַן קעגנשטעל צו פֿאַרבעסערן קעגנשטעל סעראַמיק קאָוטינג. צו פאָרזעצן צו ויספאָרשן די ווירקונג פון נאַנאָ אַדאַטיווז די קאָוטינג קאָוטינג, די מיקראָ ייבערפלאַך מאָרפאָלאָגי פון די קאָוטינג נאָך קעראָוזשאַן איז באמערקט.

Figure 5 (A1, A2, B1, B2) shows the surface morphology of exposed 304 stainless steel and coated pure alumina ceramics at different magnification after corrosion. פיגורע 5 (A2) ווייַזן אַז די ייבערפלאַך נאָך קעראָוזשאַן ווערט פּראָסט. פֿאַר די נאַקעט סאַבסטרייט, עטלעכע גרויס קעראָוזשאַן פּיץ דערשייַנען אויף די ייבערפלאַך נאָך טבילה אין עלעקטראָליטע, ינדאַקייטינג אַז קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון די נאַקעט מעטאַל מאַטריץ איז נעבעך און די עלעקטראָליטע איז גרינג צו דורכנעמען אין די עלעקטראָליטע איז גרינג צו דורכנעמען אין די מאַטריץ. For pure alumina ceramic coating, as shown in Figure 5 (B2), although porous corrosion channels are generated after corrosion, the relatively dense structure and excellent corrosion resistance of pure alumina ceramic coating effectively block the invasion of electrolyte, which explains the reason for the עפעקטיוו פֿאַרבעסערונג פון די ימפּידאַנס פון אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג.

ייבערפלאַך מאָרפאָלאָגי פון מוונט-קאָאָ-סדבס, קאָוטינגז מיט 0.2% גראַפענע און קאָוטינגז מיט 0.2% MWNT-COHS און 0.2% גראַפס. עס איז קענטיק אַז די צוויי קאָוטינגז מיט גראָוטין אין פיגורע 6 (B2 און C2) האָבן פלאַך סטרוקטור, די ביינדינג צווישן פּאַרטיקאַלז אין די קאָוטינג איז ענג און די געמיינזאַם פּאַרטיקאַלז זענען טייטלי אלנגעוויקלט דורך קלעפּיק. כאָטש די ייבערפלאַך איז יראָודאַד דורך עלעקטראָליטע, ווייניקער פּאָרע טשאַנאַלז זענען געשאפן. נאָך קעראָוזשאַן, די קאָוטינג ייבערפלאַך איז געדיכט און עס זענען עטלעכע כיסאָרן סטראַקטשערז. פֿאַר פיגורע 6 (A1, A2), רעכט צו דער קעראַקטעריסטיקס פון MWNT-COOH-SDBS, די קאָוטינג איידער קעראָוזשאַן איז אַ יונאַפאָרמלי פונאנדערגעטעד פּאָרעז סטרוקטור. נאָך קעראָוזשאַן, די פּאָרעס פון דער אָריגינעל טייל ווערן שמאָל און לאַנג, און דער קאַנאַל איז דיפּער. קאַמפּערד מיט פיגורע 6 (ב 2, ק 2), די סטרוקטור האט מער חסרונות, וואָס איז קאָנסיסטענט מיט די פאַרשפּרייטונג פון די גרייס פון קאָוטינג ימפּידאַנס ווערט פון עלעקטראָטשעמיקאַל קעראָוזשאַן טעסט. דאָס ווייזט אַז די אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג מיט גראַוויענע, ספּעציעל די געמיש פון גראַפענע און טשאַד נאַנאָאָטובע, האט די בעסטער קעראָוזשאַן קעגנשטעל. דאָס איז ווייַל די סטרוקטור פון טשאַד נאַנאָאָטובע און גראַפענע קענען יפעקטיוולי פאַרשפּאַרן די פּלאַצן דיפיוזשאַן און באַשיצן די מאַטריץ.

7. דיסקוסיע און קיצער
דורך קעראָוזשאַן קעגנשטעל צו די טאַנאָטובעס און גראַפענע אַדאַטיווז אויף אַלומאַנאַ סעראַמיק קאָוטינג און די אַנאַליסיס פון די קאָוטינג קאָוטינג, די פאלגענדע קאַנקלוזשאַנז זענען ציען:

(1) ווען די קעראָוזשאַן צייט איז געווען 19 שעה, לייגן 0.2% הידרידע טשאַד נאָנטעובע + 0.2% גראַפבע קמ 2, די ילעקטריקאַל ימפּידאַנס איז געוואקסן פון 11388 ℃ צו 28079 ℃, און די קעראָוזשאַן קעגנשטעל עפעקטיווקייַט איז די גרעסטער, 46.85%. קאַמפּערד מיט ריין אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג, די קאַמפּאַזאַט קאָוטינג מיט גראַפענע און טשאַד נאַנאָטובעס האט בעסער קעראָוזשאַן קעגנשטעל.

(2) מיט די פאַרגרעסערן פון טבילה צייט פון עלעקטראָליטע, די עלעקטראָליטע פּענאַטרייץ אין די שלאָס ייבערפלאַך פון קאָוטינג / סאַבסטרייט צו פּראָדוצירן מעטאַל אַקסייד פילם, וואָס כינדערז די דורכדרונג פון עלעקטראָליטע אין די סאַבסטרייט. די עלעקטריקאַל ימפּידאַנס ערשטער דיקריסאַז און דערנאָך ינקריסיז, און די קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון פּורע אַלומינאַ סעראַמיק קאָוטינג איז נעבעך. די סטרוקטור און סינערדזשי פון טשאַד נאַנאָטובעס און גראַפענע אפגעשטעלט די דאַונווערד דורכדרונג פון עלעקטראָליטע. ווען סאָוקט פֿאַר 19.5 ה, די ילעקטריקאַל ימפּידאַנס פון די קאָוטינג מיט קענען זיין ריספּעקטיוולי נאַנאָ .94%, 25.60% און 9.61% ריספּעקטיוולי, און די קעראָוזשאַן פון די קאָוטינג.

(3) רעכט צו דער טשאַד נאַנאָטובעס קערנאַס, די קאָוטינג צוגעגעבן מיט טשאַד נאַנאָטובעס אַליין האט אַ יונאַפאָרמלי פונאנדערגעטיילט פּאָרעז סטרוקטור איידער קעראָוזשאַן. נאָך קעראָוזשאַן, די פּאָרעס פון דער אָריגינעל טייל ווערן שמאָל און לאַנג, און די טשאַנאַלז ווערן דיפּער. די קאָוטינג מיט גראַפענע האט פלאַך סטרוקטור איידער קעראָוזשאַן, די קאָמבינאַציע צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז צווישן פּאַרטיקאַלז, און די קאָוטינג איז נאָענט, און די געמיינזאַם פּאַרטיקאַלז זענען טייטלי אלנגעוויקלט דורך קלעפּיק. כאָטש די ייבערפלאַך איז יראָודאַד דורך עלעקטראָליטע נאָך קעראָוזשאַן, עס זענען ווייניק פּאָרע פּאַכע טשאַנאַלז און די סטרוקטור איז נאָך געדיכט. די סטרוקטור פון טשאַד נאַנאָטובעס און גראַוויענע קענען יפעקטיוולי פאַרשפּאַרן די פּלאַצן פּראַפּאַגיישאַן און באַשיצן די מאַטריץ.


פּאָסטן צייט: Mar-09-2022