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Enregistrement W2513875234 · doi:10.1149/ma2016-02/13/1335

Combined Numerical and Experimental Approach to Study the Effect of External SS316 Cathode on the Localized Corrosion in AA7050-T7451 Galvanically Coupled with SS316 Under Atmospheric Conditions

2016· article· en· W2513875234 sur OpenAlexaboutno aff
Chao Liu, Robert G. Kelly

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueConcrete Corrosion and Durability
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCrevice corrosionCorrosionGalvanic cellMaterials scienceCathodeAlloyMetallurgyGalvanic corrosionElectrolyteComposite materialChemistryElectrode

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Connections between dissimilar metal alloys (e.g., aluminum (Al) alloy components and stainless steel (SS) fasteners) are frequently encountered in airframes exposed to an atmospheric marine environment. This exposure results in the formation of thin layer of electrolyte containing chloride species on the materials surface. The thin film electrolyte can wick into the tight crevice formed between the Al alloy component and the SS fastener when breakdown of corrosion protection coating happens. As a result, an electrochemical cell is established due to this galvanic coupling, and localized corrosion is likely aggravated in the crevice that forms. This corrosion damage can serve as a preferential site for fatigue crack formation, leading to failure of Al alloy components during operation. Developing mechanistic understanding of metal-environment interactions can provide guidelines for current protection system evaluation, as well as develop corrosion mitigation strategy during materials design stage. There are several influential environmental factors affecting atmospheric corrosion, including relative humidity (RH), water layer thickness (WL), concentration of dissolved species in the solution, temperature, etc. [2]. For localized corrosion due to galvanic coupling under atmospheric condition, it has been shown that the effect of external cathode outside the crevice formed in the galvanic coupling controls the extent of localized corrosion inside the crevice [3-4]. In the literature there is a limited amount of corrosion modeling work which focuses on atmospheric corrosion, and in those few cases that do exist, the electrochemical kinetics used in the modeling framework are mainly based on full immersion conditions, which might lose key features under atmospheric conditions. Hence atmospheric corrosion modeling work with accurate electrochemical kinetics is greatly needed to better understand the effects of the key external factors on electrochemical distributions that developed in the corrosion system involving a realistic thin film/galvanic couple configuration. In this work, a combined numerical and experimental approach is being applied to study potential and current density distributions as a function of two important variables for external cathode of SS316: water layer thickness on the external cathode as well as the size of external cathode. For the experimental work, a sintered Ag/AgCl electrode serving as a combined reference electrode (RE) and counter electrode (CE) [5] is implemented to characterize thin film electrochemical kinetics of AA7050-T7451 and SS316. A series of thin film electrolyte with thicknesses from 10m to 2000 m were used to study the effect of WL on electrochemical kinetics of testing materials as a function of scan rate and electrolyte concentration. An example of cathodic kinetics for SS316 in terms of WL is shown in Figure 1. In addition, the evolution of th ecrevice solution chemistry of AA7050 is mimicked by dissolving the alloy galvanostatically in the thin film cell before determining the anodic kinetics of AA7050 in that solution. The electrochemical kinetics of tested materials serve as boundary conditions in the modeling framework. For the computational work, the finite element method (FEM) [6] is applied to study both the effect of external cathode size and water layer thickness on potential and current density distributions along the AA7050 inside the crevice. Comparisons of potential/current density distributions with different external cathode sizes as well as water layer thicknesses under corresponding boundary conditions are used to illustrate the effects of atmospheric variables on localized corrosion damage along the crevice. Acknowledgement This work has been supported by the Office of Naval Research (ONR) Grant N00014-14-1-0012. Mr. William Nickerson, Technical Officer at Office of Naval Research is gratefully acknowledged. Reference [1] N. E. Co, and J. T. Burns, In Corrosion Research in Progress Symposium , pp. 47–51, NACE, Vancouver, Canada (2016). [2] H. Simillion, O. Dolgikh, H. Terryn, J. Deconinck, Corros. Revs., 32, 73-100 (2014). [3] Z. Y. Chen, F. Cui, and R. G. Kelly, J. Electrochem. Soc., 155, C360- C368 (2008). [4] Z. Y. Chen, and R. G. Kelly, J. Electrochem. Soc.,, 157, C69-C78 (2010). [5] P. Khullar, J. V. Badilla, and R. G. Kelly, ECS Electrochem. Lett., 4, C31-C33 (2015). [6] C. Liu, and R. G. Kelly, Electrochem. Soc. Interface, 23, 47-51 (2014). Figure 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,233 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2016
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