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总结了微弧氧化技术具有镀层耐磨性与耐蚀性优越、厚度与颜色均匀、工序简单、生产效率高、环保等优点,并指出了其缺点.展望了微弧氧化技术在铝合金、镁合金、钛合金及其它材料表面处理上的应用前景.提出关于微弧氧化技术的研究将会集中在设备产能和能源利用、膜层颜色多样性以及表面光泽度和粗糙度问题这3个方面.

参考文献

[1] 张文华,胡正前,马晋.俄罗斯微弧氧化技术的研究进展[J].世界有色金属,2004(01):43-46.
[2] 蒋百灵,张先锋,朱静.铝、镁合金微弧氧化技术研究现状和产业化前景[J].金属热处理,2004(01):23-29.
[3] 刘凤岭.微弧氧化与材料表面陶瓷化[J].材料保护,1998(03):22.
[4] 刘建平;旷亚非 .微弧氧化技术及其发展[J].材料导报,1998,12(05):27-29.
[5] 薛文斌;邓志威;来永春 等.ZM5镁合金微弧氧化膜的生长规律[J].金属热处理学报,1998,19(03):42-45.
[6] 张先锋 .镁合金微弧氧化陶瓷层生长过程及耐蚀性能的研究[D].西安:西安理工大学,2004.
[7] 蒋百灵,白力静,蒋永锋.LY12铝合金表面氧化铝陶瓷层的生长过程[J].中国有色金属学报,2001(z2):186-189.
[8] 张欣宇,石玉龙.等离子体微弧氧化技术及其应用[J].青岛化工学院学报(自然科学版),2002(01):69-73.
[9] 袭建军,辛铁柱,罗晶,高彩桥.铝及铝合金微弧氧化技术的特点及应用[J].航天制造技术,2002(04):44-47.
[10] 蒋永锋,李均明,蒋百灵,符长璞.铝合金微弧氧化陶瓷层形成因素的分析[J].表面技术,2001(02):37-39.
[11] Jerry L.Patel and Nannaji Saka. Microarc Oxidation(MAO) Process[M].Metalast Technical Bulletin,2000
[12] 来永春,施修龄,华铭.铝合金表面等离子微弧氧化处理技术[J].电镀与涂饰,2003(03):1-3.
[13] 宋希剑,秦东.铸造高硅铝合金表面微弧氧化陶瓷层的耐磨性[J].材料保护,2000(04):51-52.
[14] 蒋百灵,李均明,时惠英,白力静.微弧氧化技术在镁合金防护处理中的应用[J].汽车工艺与材料,2003(05):24-27.
[15] 张昱昕,憨勇,黄平,孙继锋,徐可为.微弧氧化钛膜的结合强度与生物活性[J].硅酸盐学报,2004(02):122-126.
[16] van Noort R .Review titanium:the implant materials of today[J].Materials Science,1989,22:3801-3811.
[17] Takahashi J;Zhang JZ;Okazaki M .Castability and surface hardness of titanium cast piates obtained from experimental phosphate-bonded silica investment molds[J].Dental Materials,1993,12(02):238.
[18] 张菊梅 .能量参数对钛合金微弧氧化膜层表面形貌及膜层/环氧树脂结合强度的影响[D].西安:西安理工大学,2004.
[19] Jerry L;Patel;Nannaji Saka .Microplasma Coatings[J].American Ceramic Society Bulletin,2001,80(04):27-29.
[20] 徐勇.国内铝和铝合金微弧氧化技术研究动态[J].腐蚀与防护,2003(04):154-157.
[21] 李金贵;吴再思.防腐蚀表面工程技术[M].北京:化学工业出版社,2003:577-579.
[22] 魏同波,田军,阎逢元.LY12铝合金微弧氧化陶瓷层的结构和性能[J].材料研究学报,2004(02):161-166.
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