Efecto de la densidad de corriente sobre la morfología y las propiedades electróquímicas en películas anódicas porosas, crecidas sobre AA 2024-T3
This paper reports the results of a study about the corrosion electrochemical properties of the porous anodic films grown on aluminium alloys 2024 T3, obtained by DC technique at current densities of 10, 15 and 20 mA/cm2 in an aqueous solution of H2SO4. Materials characterization was carried out usi...
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Veröffentlicht in: | Revista EIA 2011 (15), p.9-19 |
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Hauptverfasser: | , , |
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creator | Ipaz, Leonid Vera López, Enrique Aperador Chaparro, William A |
description | This paper reports the results of a study about the corrosion electrochemical properties of the porous anodic
films grown on aluminium alloys 2024 T3, obtained by DC technique at current densities of 10, 15 and 20 mA/cm2
in an aqueous solution of H2SO4. Materials characterization was carried out using atomic force microscopy (AFM)
allowing identify that the increase in the current density produces a greater surface homogeneity and a decrease
of average surface roughness. The micro-hardness Vickers measurements determined that the hard anodization
layer improves their mechanical resistance related to the substrate. To evaluate the corrosion resistance of the
anodic films, the EIS technique and Tafel polarization curves were employed. From these techniques it has been
determined that the increase in the current density values forms films that increase the corrosion resistance. In
addition the electrochemical behavior of the obtained films was modeled and the correlation with the images
obtained by scattering electron microscopy (SEM) was made.
En este artículo se presenta el estudio de las propiedades electroquímicas de las películas anódicas porosas,
crecidas sobre la aleación de aluminio AA 2024-T3, obtenidas con la técnica de corriente directa (DC) con
densidades de corriente de 10, 15 y 20 mA/cm2 en una solución de H2SO4. El análisis morfológico se realizó con
microscopia de fuerza atómica (AFM) y permitió identificar que el aumento en la densidad de corriente genera
mayor homogeneidad de la superficie y disminución en los valores de rugosidad. Con la medida de microdureza
Vickers, se determinó que los anodizados mejoran su resistencia mecánica frente al sustrato. Para evaluar
la resistencia a la corrosión se utilizaron la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y las
curvas de polarización Tafel. A partir de estas técnicas se determinó que el aumento en la densidad de corriente
forma películas que incrementan la resistencia a la corrosión. Adicionalmente se modeló el comportamiento
electroquímico de las películas producidas y se hizo la correlación con las imágenes obtenidas por microscopia
electrónica de barrido (SEM). |
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films grown on aluminium alloys 2024 T3, obtained by DC technique at current densities of 10, 15 and 20 mA/cm2
in an aqueous solution of H2SO4. Materials characterization was carried out using atomic force microscopy (AFM)
allowing identify that the increase in the current density produces a greater surface homogeneity and a decrease
of average surface roughness. The micro-hardness Vickers measurements determined that the hard anodization
layer improves their mechanical resistance related to the substrate. To evaluate the corrosion resistance of the
anodic films, the EIS technique and Tafel polarization curves were employed. From these techniques it has been
determined that the increase in the current density values forms films that increase the corrosion resistance. In
addition the electrochemical behavior of the obtained films was modeled and the correlation with the images
obtained by scattering electron microscopy (SEM) was made.
En este artículo se presenta el estudio de las propiedades electroquímicas de las películas anódicas porosas,
crecidas sobre la aleación de aluminio AA 2024-T3, obtenidas con la técnica de corriente directa (DC) con
densidades de corriente de 10, 15 y 20 mA/cm2 en una solución de H2SO4. El análisis morfológico se realizó con
microscopia de fuerza atómica (AFM) y permitió identificar que el aumento en la densidad de corriente genera
mayor homogeneidad de la superficie y disminución en los valores de rugosidad. Con la medida de microdureza
Vickers, se determinó que los anodizados mejoran su resistencia mecánica frente al sustrato. Para evaluar
la resistencia a la corrosión se utilizaron la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y las
curvas de polarización Tafel. A partir de estas técnicas se determinó que el aumento en la densidad de corriente
forma películas que incrementan la resistencia a la corrosión. Adicionalmente se modeló el comportamiento
electroquímico de las películas producidas y se hizo la correlación con las imágenes obtenidas por microscopia
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films grown on aluminium alloys 2024 T3, obtained by DC technique at current densities of 10, 15 and 20 mA/cm2
in an aqueous solution of H2SO4. Materials characterization was carried out using atomic force microscopy (AFM)
allowing identify that the increase in the current density produces a greater surface homogeneity and a decrease
of average surface roughness. The micro-hardness Vickers measurements determined that the hard anodization
layer improves their mechanical resistance related to the substrate. To evaluate the corrosion resistance of the
anodic films, the EIS technique and Tafel polarization curves were employed. From these techniques it has been
determined that the increase in the current density values forms films that increase the corrosion resistance. In
addition the electrochemical behavior of the obtained films was modeled and the correlation with the images
obtained by scattering electron microscopy (SEM) was made.
En este artículo se presenta el estudio de las propiedades electroquímicas de las películas anódicas porosas,
crecidas sobre la aleación de aluminio AA 2024-T3, obtenidas con la técnica de corriente directa (DC) con
densidades de corriente de 10, 15 y 20 mA/cm2 en una solución de H2SO4. El análisis morfológico se realizó con
microscopia de fuerza atómica (AFM) y permitió identificar que el aumento en la densidad de corriente genera
mayor homogeneidad de la superficie y disminución en los valores de rugosidad. Con la medida de microdureza
Vickers, se determinó que los anodizados mejoran su resistencia mecánica frente al sustrato. Para evaluar
la resistencia a la corrosión se utilizaron la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y las
curvas de polarización Tafel. A partir de estas técnicas se determinó que el aumento en la densidad de corriente
forma películas que incrementan la resistencia a la corrosión. Adicionalmente se modeló el comportamiento
electroquímico de las películas producidas y se hizo la correlación con las imágenes obtenidas por microscopia
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layer improves their mechanical resistance related to the substrate. To evaluate the corrosion resistance of the
anodic films, the EIS technique and Tafel polarization curves were employed. From these techniques it has been
determined that the increase in the current density values forms films that increase the corrosion resistance. In
addition the electrochemical behavior of the obtained films was modeled and the correlation with the images
obtained by scattering electron microscopy (SEM) was made.
En este artículo se presenta el estudio de las propiedades electroquímicas de las películas anódicas porosas,
crecidas sobre la aleación de aluminio AA 2024-T3, obtenidas con la técnica de corriente directa (DC) con
densidades de corriente de 10, 15 y 20 mA/cm2 en una solución de H2SO4. El análisis morfológico se realizó con
microscopia de fuerza atómica (AFM) y permitió identificar que el aumento en la densidad de corriente genera
mayor homogeneidad de la superficie y disminución en los valores de rugosidad. Con la medida de microdureza
Vickers, se determinó que los anodizados mejoran su resistencia mecánica frente al sustrato. Para evaluar
la resistencia a la corrosión se utilizaron la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y las
curvas de polarización Tafel. A partir de estas técnicas se determinó que el aumento en la densidad de corriente
forma películas que incrementan la resistencia a la corrosión. Adicionalmente se modeló el comportamiento
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