欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

借助X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、电导率测试仪、覆层测厚仪、显微硬度仪、VSP电化学工作站和数控磨损试验机等分析手段,探究在硅酸盐电解液中加入不同含量的纳米TiO2对铸造铝铜合金微弧氧化陶瓷膜层微观结构、厚度、显微硬度、耐腐蚀性及耐磨性的影响.结果表明,硅酸盐电解液中加入的纳米TiO2参与并促进了微弧氧化反应,使得膜层的缺陷减少,致密度提高,膜层中的α-Al2O3含量增加,从而改善了铸造铝铜合金微弧氧化膜层的综合性能.当纳米TiO2的添加量为3g/L时,膜层的厚度为69 μm,显微硬度达510 HV,极化电阻Rp提高了23倍,摩擦因数较低(约为0.22),耐蚀性及耐磨性较佳.

参考文献

[1] 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.
[2] 段关文,李金富,王拥军,徐志雄.铝合金的微弧氧化研究[J].表面技术,2007(03):30-33.
[3] 罗胜联,周海晖,陈金华,旷亚非.ZL系列铸铝合金的微弧氧化[J].中国有色金属学报,2002(03):491-495.
[4] 薛文斌,华铭,杜建成,田华,施修龄.LC4超硬铝微弧氧化膜的生长及表征[J].航空材料学报,2008(02):34-38.
[5] 薛文斌,王超,陈如意,李永良.ZL101铸造铝合金微弧氧化陶瓷层的组织和性能[J].材料热处理学报,2003(02):20-23.
[6] TIMOSHENKO A V;OPARA B K;MAGUROVA YU V.Formation of protective wear resistant oxide coatings on aluminum alloys by the microplasma methods from aqueous electrolyte solutions[A].Houston:NACE,1993:280-293.
[7] KRISHNIYER A;RAMASUBRAMANIAN M;POPOV B N et al.Electrodeposition & characterizations of a corrosion resistant zinc-nickelphosphorus alloy[J].Plating & Surface Finishing,1999,86(01):99-103.
[8] Xue WB.;Lai YC.;Chen RY.;Deng ZW. .Analysis of phase distribution for ceramic coatings formed by microarc oxidation on aluminum alloy[J].Journal of the American Ceramic Society,1998(5):1365-1368.
[9] KRYSMANN W;KURZE P;DITTRICH K H et al.Process characteristics and parameters of anodic oxidation by spark discharge (ANOF)[J].Crystal Research and Technology,1984,19(07):973-979.
[10] 杨巍,蒋百灵,鲜林云,时惠英.溶质离子在铝合金微弧氧化陶瓷膜形成过程中的作用机理[J].中国有色金属学报,2009(03):464-468.
[11] 国春艳,刘向东,张雅萍,车广东,王颖辉,王欢.电解液中Ce(NO_3)_3含量对ZAlSi12合金微弧氧化层特性的影响[J].材料热处理学报,2010(03):132-135,141.
[12] 李波,邵玲玲.氧化铝、氢氧化铝的XRD鉴定[J].无机盐工业,2008(02):54-57.
[13] 朱海燕,邱骥,李新,刘谦.AZ91D镁合金表面纳米TiO_2复合微弧氧化层耐蚀性能研究[J].装甲兵工程学院学报,2012(03):91-93.
[14] 赵坚,宋仁国,李红霞,陈小明,李杰,卢果.纳米添加剂对6063铝合金微弧氧化层组织与性能的影响[J].材料热处理学报,2010(04):125-128.
[15] 杨晓飞,田林海,曹盛,姚晓红,唐宾.纳米TiO2掺杂对AZ91D镁合金微弧氧化膜形貌及性能的影响[J].机械工程材料,2013(10):79-82,100.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%