แมกนีเซียมอัลลอยด์เป็นวัสดุโครงสร้างโลหะที่เบาที่สุด (มีความหนาแน่น 1.74 กรัม/ซม. ³- มี เพียงสองในสามของโลหะผสมอลูมิเนียมและเหล็กหนึ่งในห้า) ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 3C ตัวอย่างเช่นการใช้แมกนีเซียมอัลลอยสำหรับตัวเรือนเครื่องยนต์ยานยนต์สามารถลดน้ำหนักได้ 30%และลดน้ำหนักของตัวเรือนมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าเพียง 7 กิโลกรัมสามารถเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานเป็น 4.4 กิโลวัตต์/กิโลกรัม ในสาขาการแพทย์คุณสมบัติที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้นใช้ประโยชน์จากการผลิตสกรูกระดูกและขดลวดหลอดเลือด
อย่างไรก็ตามโลหะผสมแมกนีเซียมมีปฏิกิริยาทางเคมีสูงมาก ฟิล์มออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิวของพวกเขานั้นหลวมและมีรูพรุนทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือพ่นเกลือซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของวัสดุ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการต้านทานการกัดกร่อน: เทคโนโลยีการรักษาพื้นผิวได้รับการพัฒนาสามชั่วอายุคน:
รุ่นแรก: อุปสรรคทางกายภาพ แสดงโดยการออกซิเดชั่นแบบอะโนไดซ์และไมโครอาร์ควิธีการเหล่านี้เป็นชั้นเซรามิกผ่านอิเล็กโทรไลซิสเพื่อแยกสื่อการกัดกร่อน อย่างไรก็ตามกระบวนการดั้งเดิมส่งผลให้เกิดความหนาของฟิล์มที่ไม่สม่ำเสมอความพรุนสูงและสามารถทนต่อการทดสอบสเปรย์เกลือที่เป็นกลางได้น้อยกว่า 500 ชั่วโมง นอกจากนี้พวกเขายังใช้พลังงาน มาก
รุ่นที่สอง: การปรับเปลี่ยนวัสดุ ซึ่งรวมถึงการเคลือบผิวที่หายากจากโลกและการเสริมสร้างโครงสร้างเกรนที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ วิธีการเหล่านี้ลดความเสี่ยงของการกัดกร่อนที่มีการแปลโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายของเฟสโลหะผสม แต่กระบวนการมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
รุ่นที่สาม: การเคลือบด้วยตนเอง เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีการเกิดออกซิเดชันคอมโพสิตการเคลือบเหล่านี้รวมกันอุปสรรคทางกายภาพและฟังก์ชั่นการซ่อมแซมตนเองทางเคมีเพื่อให้ได้การต่อต้านการกัดกร่อนในระยะยาว
นวัตกรรมกระบวนการ:
ผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบหลายขั้นตอนชั้นฟิล์มสีดำที่มีความหนา 5 ถึง 30 ไมโครเมตรจะถูกสร้างขึ้นซึ่งรวมความกะทัดรัดเข้ากับโครงสร้างที่มีรูพรุนสร้างความสมดุลให้กับความต้องการสำหรับฉนวนและการกระจายความ ร้อน
ในการใช้งานจริงเทคโนโลยีการป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวแมกนีเซียมแมกนีเซียมได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างเช่นในสาขาการผลิตยานยนต์เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของส่วนประกอบโลหะผสมแมกนีเซียมและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ใน 3C อิเล็กทรอนิกส์และสนามพลังงานใหม่สามารถปกป้องปลอกโลหะผสมแมกนีเซียมจากแหล่งกัดกร่อนเช่นเหงื่อและฝุ่นปรับปรุงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยความก้าวหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีขอบเขตของแอปพลิเคชันจะขยายตัวต่อไป ในเวลาเดียวกันเมื่อรวมกับเทคโนโลยีการบำบัดพื้นผิวขั้นสูงอื่น ๆ ซึ่งเป็นโซลูชั่นการป้องกันการกัดกร่อนของแมกนีเซียมอัลลอยที่หลากหลายมากขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อตอบสนองความต้องการประสิทธิภาพที่หลากหลายของสาขาที่แตกต่างกันสำหรับโลหะผสมแมกนีเซียม

