Структурна, механічна та корозійна поведінка композитних покриттів: вплив густини струму

Автори F. Lekmine1 , 2 , , M. Naoun3 , A. Gana1, H. Ben Temam1
Приналежність

1Physics Laboratory of Thin Layers and Applications, Biskra University, BP 145 RP, Biskra 07000, Algeria

2ABBES Laghrour Khenchela University, Algeria

3Corrosion Laboratory, Mechanical Department, Batna2 University, Batna 05000, Algeria

Е-mail farid.lekmine@univ-khenchela.dz
Випуск Том 14, Рік 2022, Номер 1
Дати Одержано 05 грудня 2021; у відредагованій формі 22 лютого 2022; опубліковано online 28 лютого 2022
Посилання Naoun3, A. Gana1, H. Ben Temam, Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 1, 01009 (2022)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.14(1).01009
PACS Number(s) 68.37. – d, 68.37. – Ps, 81.65. – b, 81.65. – Cf
Ключові слова Густина струму (5) , Композитні покриття Ni-P-TiO2 (2) , Корозійна стійкість (5) , Мікротвердість (27) , XRD (90) .
Анотація

Композитні покриття Ni-P-TiO2 важливі для техніки завдяки таким властивостям, як стійкість до зносу та корозії, електро- та теплопровідність, магнітним властивостям. У роботі вперше досліджено вплив густини струму на електроосаджені композитні покриття Ni-P-TiO2. Композитні покриття Ni-P-TiO2 осаджувалися на мідні підкладки з густинами прикладеного струму, рівними 1, 3, 5, 7 та 9 А·дм – 2. Для дослідження морфологічних, мікроструктурних та механічних властивостей використовували рентгеноструктурний аналіз (XRD), скануючу електронну мікроскопію (SEM), енергодисперсійну спектроскопію (EDS) та аналіз мікротвердості. З іншого боку, корозійні властивості покриттів оцінювали за допомогою поляризаційної та електрохімічної імпедансної спектроскопії (EIS). Результати XRD показують, що включення наночастинок TiO2 в покриття змінює відносну інтенсивність піку Ni, а також його ширину. Крім того, мікротвердість покриттів помітно збільшується з густиною струму. Найкращу мікротвердість і корозійну стійкість демонструє композитне покриття Ni-P-TiO2, нанесене електроосадженням при 3 А·дм – 2.

Перелік посилань