INVESTIGATION OF THE CORROSION BEHAVIOUR OF ELECTROLESS NICKEL – PHOSPHORUS COATINGS ON AA6061 IN BASIC SOLUTIONS

Zdroj: Canadian Metallurgical Quarterly; January 2004, Vol. 43 Issue: 2 p219-228, 10p
Abstrakt: AbstractThe corrosion behaviour of electroless nickel-phosphorus (EN) coatings with phosphorus content ranging from 2 to 12.5 wt% was investigated using potentiodynamic (PT) and cyclic voltammetry (CV) techniques in 0.5M sodium hydroxide. It was found that although the corrosion resistance of EN coatings generally increased with an increase in phosphorus content, the trend was observed only for samples where the difference in the P content was large. For example, a very low P EN coating (2 wt%) was more resistant in alkaline solution than two medium P (6.5 and 8 wt%) samples. These in turn were more resistant than the high P (12.5 wt%) coated sample. However, when comparing the 6.5 and 8 wt% samples, the higher P content showed more resistance. This behaviour can be explained in terms of the two counteracting effects, activating and inhibiting, of phosphorus on corrosion resistance. The activating effect is due to the lower protectiveness of the passivating film because of its lower thickness. As the P content increases, the inhibiting effect increases as a result of phosphate formation. Finally, the corrosion products and cyclic voltammetric behaviour of the EN samples varied with bath pH. The results are discussed with a view to providing an optimum process to inhibit the corrosion of AA6061.On a étudié le comportement de corrosion de revêtements autocatalytiques de nickel–phosphore (EN), avec une teneur en phosphore variant de 2 à 12.5% en poids, en utilisant les techniques potentiocinétique (PT) et de voltampèremétrie cyclique (CV) dans de l’hydroxyde de sodium à 0.5M. On a trouvé que bien que la résistance à la corrosion des revêtements EN augmentait généralement avec une augmentation de la teneur en phosphore, on observait cette tendance seulement pour les échantillons où la différence de teneur en P était importante. Par exemple, un revêtement EN à très faible teneur en P (2% en poids) était plus résistant dans la solution alcaline que deux échantillons à teneur intermédiaire en P (6.5, 8% en poids) et ceux-ci, à leur tour, étaient plus résistants que l’échantillon avec revêtement élevé en P (12.5% en poids). Cependant, lorsque l’on compare les échantillons de 6.5 et 8% en poids, l’échantillon avec la teneur la plus élevée en P montrait plus de résistance. On peut expliquer ce comportement en termes de deux effets antagonistes, activant et inhibant, du phosphore sur la résistance à la corrosion. L’effet activant est dû à la plus faible protection du film de passivation qui est plus mince. À mesure que la teneur en P augmente, l’effet inhibant augmente dû à la formation de phosphate. Finalement, les produits de corrosion et le comportement voltampèremétrique cyclique des échantillons de EN variaient en fonction du pH du bain. On discute des résultats en vue de fournir un procédé optimum d’inhibition de la corrosion du AA6061.
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