ИЗУЧЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МАГНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Ключевые слова:
физиологическая среда, магниевые сплавы, легирующие элементы, цинк, исследование коррозионных свойств сплавовАннотация
В статье изучен ряд вопросов, связанных с коррозионной стойкостью магния в физиологической среде, проведен анализ, основанный на работе отечественных и зарубежных ученых. Изучены результаты исследований методов оценки коррозионных свойств сплавов с добавлением лигирующих элементов для получения биосовместимых сплавов на основе магния. Установлено, что прочность и твердость магниевых слитков можно улучшить, добавив редкоземельные металлы, а также повысить коррозионную стойкость. Основной целью получения расплава является улучшение механических свойств, коррозионной
стойкости и оправдание себестоимости продукции. Добавляя легирующие элементы в слитки
Mg, можно улучшить механические свойства, такие как прочность, эластичность и устойчивость к биокоррозии. Легирующие элементы выбирались с учетом не только механических свойств, но и степени их биосовместимости. В зависимости от легирующего
металла можно получить различные структурные характеристики слитка, включая небольшое распределение размера зерна, а также однородную структуру. Однако свойства расплава также зависят от межметаллических соединений и микроструктуры. Коррозионное поведение магниевых слитков оценивалось с помощью электрохимических тестов, которые проводились с использованием насыщенного каломельного электрода (SCE) в качестве
эталонного электрода и платинового электрода в качестве контрагента и трехэлектродной
ячеистой системы с образцами магниевого сплава в качестве рабочего электрода. Кривые потенциодинамической поляризации были получены путем сканирования ±500 мВ против потенциала разомкнутой цепи (OCP) при скорости сканирования 1,5 мВ с-1 с использованием электрохимической рабочей станции (VSP−300, BioLogic, France). Учитывая способность сплавов MG, содержащих Sc, повторно пассивироваться, образцы были механически
измельчены с использованием бумаги SiC зернистостью 1200 и пропитаны HBSS в течение 1 часа для стабилизации открытого контура. Плотность тока коррозии icorr (мА см-2) и скорость коррозии (CR) были рассчитаны методом Tafel с использованием программного обеспечения EC-Lab от BioLogic. Три образца каждого магниевого слитка использовались
для оценки коррозии с помощью электрохимических испытаний. Структурные и морфологические характеристики слитков на основе чистого магния и магния были изучены методами рентген-дифракционного анализа и сканирующего электронного микроскопа.