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图1:TA2和TC4合金在 %NaC1溶液中静态和空蚀条件下的极化曲线
在 %NaC1溶液中,TA2和TC4合金试样的失重量较去离子水中有所增加。这表明NaCI溶液对TA2和TC4合金试样的腐蚀作用 程度上加剧了空蚀破坏程度。图1为TA2和TC4合金在 %NaC1溶液中静态和空蚀条件下的极化曲线。由图可以看出,在静态情况下,纯钦TA2试样的自腐蚀电位在一 附近,其极化电流的阳极曲线一 一 之间有明显的自钝化过程。水泵空蚀情况下,纯钦TA2试样自腐蚀电位相对于静态的正移了约500mV。从极化电流曲线上看在空蚀情况下,TA2试样从自腐蚀电位直接进入活性溶解过程而没有发生钝化现象。此外,空蚀情况下TA2的腐蚀电流相对于静态的腐蚀电流也大得多。因此,TA2在空蚀情况下的耐蚀性能要比静态下差得多。TC4合金试样在空蚀过程中的自腐蚀电位和TA2试样表现相似,即自腐蚀电位正移,约400mV。同时,TC4试样在空蚀情况下表面也没有自钝化现象的出现;水泵空蚀情况下的腐蚀电流也比静态情况下的要大。综上表明,广一水泵空蚀过程中空泡溃灭所产生的应力冲击波和微射流破坏并阻止了TA2和TC4合金表面的钝化膜的生长,使表面处于活性溶解状态。
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