新型原位光譜儀:這里提及的兩種光譜儀利用的是輻射或微粒子的動力源。冠牌防銹漆整理分析,一種光譜儀為X射線吸收光譜儀,需要高輻射通量的X射線源,可由同步加速器輻射光源產生。用該技術可以看到很薄的鈍化膜層。隨吸收光譜中被采用的區域不同,可確定鈍化膜的成分和化合價、膜中的電子轉移以及組成膜的原子間的能帶寬度、配位數和在膜中排列的有序程度,第二種光譜儀為中子反射儀,用一核反應堆產生慢中子源來進行鈍化膜的結構、成分和磁性的原位測量。
防銹漆混沌理論和腐蝕。很多腐蝕過程涉及振蕩現象,例如伴隨點蝕產生的電化學噪聲中觀察到波動現象。由此產生的一個基本問題是這些振蕩是隨機的還是混亂的,這是一個有助于深入認識所研究過程的機理的爭論點。運用分形幾何和混沌理論就可以進行這種測定。
防銹漆滲透理論用于腐蝕研究。脫合金成分腐蝕過程涉及到合金中某種元素的選擇性溶解。該過程產生了相連的溶解元素的空位通道。該理論需要一個局部滲透條件,必須滿足這一條件(滲透閥),才能確定合金中未溶解元素所占晶格位置的連通性。
非晶態在鈍性中的作用。該理念認為,諸如不銹鋼表面鈍化膜等具有較好保護性的氧化膜,由其非晶態結構(類似玻璃結構)而具有很好的短程有序性,但沒有晶體的長程有序性,沒有或少有晶界或缺陷,減少了導致鈍性破裂的擴散通道。該理論認為,合金元素如CR則促進了這些非晶態保護膜的形成。
快速凝固合金(金屬玻璃)、金屬/陶瓷和聚合物/碳復合材料以及新型半導體——對于耐蝕金屬玻璃已進行了相當多的研究,對其他新材料的基礎腐蝕研究還沒有大量展開。冠牌防銹漆,既然它們有望在新技術中廣為應用,將來它們的研究必定會快速發展起來。