The susceptibility of Al and Al–Zn alloys, containing 6% and 12% (in w การแปล - The susceptibility of Al and Al–Zn alloys, containing 6% and 12% (in w ไทย วิธีการพูด

The susceptibility of Al and Al–Zn

The susceptibility of Al and Al–Zn alloys, containing 6% and 12% (in weight) Zn, towards pitting in KSCN solutions was studied using glavanostatic and potentiostatic techniques. Potentiostatic results showed that the pitting process was categorized into the three stages, i.e., the first passivation stage, the second pit formation and growth stage and the final steady-state stage. Galvanostatic measurements allowed the pitting and repassivation potentials to be determined. The rate of pit initiation and growth was found to increase with increase in SCN− concentration, applied anodic current, applied anodic potential and solution temperature. Alloyed Zn was found to enhance pitting attack. ICP-AES method of chemical analysis confirmed results obtained from electrochemical measurements. The inhibiting effects of , , or anions were also investigated based on polarization and potentiostatic measurements, complemented with SEM and EDX examinations of the electrode surface. The pitting potential (Epit) and the incubation time (ti) were increased, while the pit growth current density (jpit) was decreased with increase in inhibitor concentration. These inorganic anions therefore inhibited pit nucleation and growth of Al in these solutions. and anions inhibited pitting corrosion more effectively than and anions.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ความอ่อนแอของอัลและโลหะผสมอัลสังกะสีที่มี 6% และ 12% (น้ำหนัก) ธาตุสังกะสีต่อการเกิดรูพรุนในการแก้ไขปัญหา kscn ได้ทำการศึกษาโดยใช้เทคนิค glavanostatic และ potentiostatic ผล potentiostatic แสดงให้เห็นว่ากระบวนการบ่อถูกแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนคือขั้นตอนทู่แรกสร้างหลุมที่สองและระยะการเจริญเติบโตและเวทีสภาวะคงที่สุดท้ายวัด galvanostatic อนุญาตศักยภาพบ่อและ repassivati​​on จะถูกกำหนด อัตราการเริ่มต้นหลุมและการเจริญเติบโตก็จะพบว่าเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของ SCN ความเข้มข้นนำไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเลคตรอนที่มีศักยภาพนำมาใช้ขั้วบวกและอุณหภูมิการแก้ปัญหา อัลลอยด์สังกะสีถูกพบเพื่อเพิ่มการโจมตีแบบรูเข็มวิธี ICP-AES จากการวิเคราะห์ทางเคมีได้รับการยืนยันผลที่ได้รับจากการวัดทางเคมีไฟฟ้า ผลยับยั้งหรือแอนไอออนถูกตรวจสอบนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการแบ่งขั้วและการวัด potentiostatic, ครบครันด้วยการตรวจสอบ SEM และ EDX ของพื้นผิวอิเล็กโทรด ที่มีศักยภาพแบบรูเข็ม (epit) และเวลาการบ่ม (TI) มีเพิ่มขึ้นในขณะที่การขยายตัวของหลุมความหนาแน่นกระแส (jpit) ลดลงด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการยับยั้ง แอนไอออนนินทรีย์เหล่านี้จึงมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดนิวเคลียสหลุมและการเจริญเติบโตของอัลในการแก้ไขปัญหาเหล​​่านี้ และแอนไอออนยับยั้งการกัดกร่อนแบบรูเข็มมีประสิทธิภาพมากกว่าและแอนไอออน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ไก่โลหะอัลและ Al–Zn, 6% และ 12% (ในน้ำหนัก) Zn ต่อ pitting KSCN โซลูชันได้ศึกษาโดยใช้เทคนิค glavanostatic และ potentiostatic Potentiostatic ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ pitting ได้กุดสามขั้น เช่น passivation ขั้นแรก ขั้นสองหลุมก่อตัวและเจริญเติบโต และขั้นตอนท่อนสุดท้าย Galvanostatic วัดศักยภาพ pitting และ repassivation จะสามารถกำหนดได้ อัตราการเจริญเติบโตและเริ่มต้นหลุมพบเพิ่มขึ้นพร้อมเพิ่มความเข้มข้น SCN− ใช้ปัจจุบัน anodic ใช้อุณหภูมิ anodic ศักยภาพและแก้ไขปัญหา Alloyed Zn พบเพิ่มโจมตี pitting ICP AES วิธีการวิเคราะห์ทางเคมียืนยันผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดทางเคมีไฟฟ้า ผล inhibiting หรือ anions ยังสอบสวนตามวัดโพลาไรซ์และ potentiostatic ครบครัน ด้วย SEM และเรื่องสอบของพื้นผิวอิเล็กโทรด ศักยภาพ pitting (Epit) และเวลาบ่ม (ตี้) เพิ่มขึ้น ขณะหลุมเติบโตปัจจุบันความหนาแน่น (jpit) ถูกลดลง โดยเพิ่มความเข้มข้นของสารยับยั้ง Anions อนินทรีย์เหล่านี้ดังนั้นห้าม nucleation หลุมและเจริญเติบโตของอัลในโซลูชั่นเหล่านี้ และ anions ห้ามกัดกร่อนของ pitting ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า และ anions
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความไวของผสมอัลลอยด์ Al และ al-zn ประกอบด้วย 6% และ 12% (น้ำหนักไม่คงที่) zn ต่อ pitting ในโซลูชัน kscn ก็ศึกษาโดยใช้เทคนิคและ potentiostatic glavanostatic ผล potentiostatic แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ pitting นั้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนแรก passivation เวทีบ่อสร้างและการขยายตัวที่สองและสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง - รัฐที่เวทีการวัดค่า galvanostatic ได้รับอนุญาตให้ถึง ศักยภาพ และ repassivation pitting ที่จะได้รับการกำหนด อัตราการขยายตัวและการเริ่มต้นบ่อพบว่าเพิ่มขึ้นโดยมีการเพิ่มใน scn - สมาธิใช้ อุณหภูมิ และโซลูชันที่อาจเกิดขึ้น anodic anodic นำไปใช้ในปัจจุบัน alloyed zn พบว่าเพิ่มการโจมตี pittingวิธีการ ICP - AES ในการวิเคราะห์ทางเคมีได้รับการยืนยันผลการได้รับจากการวัด electrochemical ผลของการระงับหรือ anions เป็นการสอบสวนซึ่งใช้ในการวัด potentiostatic แบ่งขั้วและยังเพิ่มความสมบรูณ์แบบด้วย edx ความหมายอย่างไรต่อการสอบและมีพื้นที่ที่เชื่อม pitting ศักยภาพ ( epit )และผู้ประกอบการเวลา( TI )ที่มีเพิ่มขึ้นในขณะที่การขยายตัวบ่อที่ปัจจุบันมีความหนาแน่น( jpit )ลดลงด้วยการเพิ่มความเข้มข้นยาป้องกัน anions เลเยอร์สังเคราะห์เหล่านี้จึงถูกระงับการเติบโตและ nucleation บ่อ Al ในโซลูชันเหล่านี้และ anions ถูกระงับการกัดกร่อน pitting ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นกว่าและ anions
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: