Correlation between electron work functions of multiphase Cu-8Mn-8Al and de-alloying corrosion

บทความในวารสาร


ผู้เขียน/บรรณาธิการ


กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์

รายชื่อผู้แต่งPunburi P., Tareelap N., Srisukhumbowornchai N., Euaruksakul C., Yordsri V.

ผู้เผยแพร่Elsevier

ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.)2018

วารสารApplied Surface Science (0169-4332)

Volume number439

หน้าแรก1040

หน้าสุดท้าย1046

จำนวนหน้า7

นอก0169-4332

eISSN1873-5584

URLhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041414942&doi=10.1016%2fj.apsusc.2018.01.018&partnerID=40&md5=42c706aea86378ab572d750826e0645b

ภาษาEnglish-Great Britain (EN-GB)


ดูในเว็บของวิทยาศาสตร์ | ดูบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ | บทความในเว็บของวิทยาศาสตร์


บทคัดย่อ

Low energy electron emission microscopy (LEEM) was used to measure local transition energy that was directly correlated to electron work function (EWF) of multiphase manganese-aluminum bronze alloys. We developed color mapping to distinguish the EWF of multiple phases and clarified that the EWF were in the following order: EWF of α > EWF of β > EWF of κ (EWF α > EWF β > EWF κ ). De-alloying corrosion took place due to the micro-galvanic cell at grain boundaries before it propagated into the β phase that had lower EWF than the α phase. The α phase was a stable phase because it contained high Cu while the β phase contained high Al and Mn. In addition, XRD analysis showed that the texture coefficient of the β phase revealed that almost all of the grains had (2 2 0) orientation, the lowest EWF compared to (1 1 1) and (2 0 0). Furthermore, transmission electron microscopy illustrated that there were fine Cu 3 Mn 2 Al precipitates in the Cu 2 MnAl matrix of the β phase. These precipitates formed micro-galvanic cells which played an important role in accelerating de-alloying corrosion. © 2018 Elsevier B.V.


คำสำคัญ

De-alloying corrosionElectron work functionLEEMMn-Al bronze


อัพเดทล่าสุด 2023-27-09 ถึง 07:36