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Application of electrochemical polarization technique for the development of phosphating formulation used for the pretreatment of mild steel / Himansu Talukdar in PAINTINDIA, Vol. LXVIII, N° 3 (03/2018)
[article]
Titre : Application of electrochemical polarization technique for the development of phosphating formulation used for the pretreatment of mild steel Type de document : texte imprimé Auteurs : Himansu Talukdar, Auteur ; Abhishek Ghosh, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 112-118 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acier L'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique et de la construction mécanique.
L'acier est constitué d'au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse1.
C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle "acier". Il existe d’autres métaux à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferronickels par exemple.
Anticorrosifs
Anticorrosion
Electrochimie
Formulation (Génie chimique)
Métaux -- Revêtements protecteurs
Phosphatation
Polarisation (électricité)
Revêtement de surfaceIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : The development of phosphating chemical for the pretreatment of mild steel is largely guided by the performance in salt spray experiment. This, however, requires a long time to finalise the most effective formulation. The application of electrochemical techniques are becoming popular tool for evaluating surface coating in coating industry. In this article we have attempted a simple galvanostatic polarization technique to find out the best workable phosphating chemical composition for the pretreatment of mild steel before painting. Note de contenu : - Table 1 : Experimental data for polarization of bare MS in 3.5% sodium chloride solution
- Table 2 : Experimental data for polarization of (Al) in 3.5% sodium chloride solution
- Table 3 : Experimental data for polarization of (B) in 3.5% sodium chloride solution
- Table 4 : Experimental data for polarization of (C) in 3.5% sldium chloride solution
- Table 5 : Experimental data for polzrization of (D) in 3.5% sodium chloride solution
- Fig. 1 : Galvanostatic polarization of Bare MS in 3.5% NaCl solution for estimation of jcorr and Ecorr
- Fig. 2 : Galvanostatic polarization of iron phosphated (A) MS in 3.5% NaCl solution for estimation of jcorr and Ecorr
- Fig. 3 : Galvanostatic polarization of zinc phosphated MS in 3.5% NaCl solution for estimation of jcorr and Ecorr
- Fig. 4 : Galvanostatic polarization of calcium modified zinc phosphated MS in 3.5% NaCl solution for estimation of jcorr and Ecorr
- Fig. 5 : Galvanostatic polarization of zinc, manganese and nickel phosphated MS in 3.5% NaCl solution for estimation of jcorr and Ecorr
- Fig. 6 : Iron phosphate panel (A) passes upto 192 hours
- Fig. 7 : Zinc phosphate panel (B) in 500 hours (rust creepage = <3.0 mm)
- Fig. 8 : Ca mod. Zn phosphate panel (C) in 500 hours (Rust creepage = >2.0 mm
- Fig. 9 : Tri-cationic phosphate panel (C) in 500 hours (Rust creepage = >0.5 mmEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1xTmLYVupGMFZ-GSGR1ARONbMJpu983hp/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30697
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