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钛合金微等离子体氧化技术研究动态

赵阳 , 钱翰城 , 郑江 , 翟彦博 , 张金彬

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2005.03.003

综述了国内外钛合金的微等离子体氧化技术的研究现状,着重介绍了该技术的装置特点,分析了不同电解液体系下所生成的钛合金微等离子体氧化陶瓷膜层,并对氧化膜结构及性能作了较详细的介绍,阐述了膜层的耐蚀性、耐磨性、防生物附生性和生物相容性等,还简要介绍了该技术的应用领域,并提出了该技术今后的发展前景及方向.

关键词: 微等离子体氧化 , 钛合金 , 陶瓷层

离心铸造制备原位初晶硅和Mg_2Si颗粒增强铝基骤变复合材料的组织与性能

王开 , 翟彦博 , 刘昌明 , 邹茂华

机械工程材料

采用离心铸造工艺制备初晶硅和Mg_2Si颗粒混合增强铝基骤变复合材料,采用光学显微镜、X射线衍射仪、硬度计等对此复合材料组织与性能进行了研究.结果表明:该复合材料分为增强层(内层)与非增强层(外层),两层之间存在明显的宏观界线,内层偏聚了大量的初晶硅与Mg_2Si颗粒,而外层仅有极少量的颗粒;从内层到外层,硬度呈现先降低后升高趋势;在小载荷下,内层与外层耐磨性能差异显著,而在大载荷下,两者差异微弱;初晶硅颗粒显著提高了复合材料在小载荷下的耐磨性,Mg_2Si颗粒提高磨损性能的作用次之.

关键词: 离心铸造 , 骤变复合材料 , 初晶硅 , Mg_2Si

半固态高压铸造AZ91D镁合金的显微组织与力学性能

王开 , 何乃军 , 翟彦博 , 刘昌明

机械工程材料

通过降低浇注温度来制备半固态料坯,再将料坯重熔至半固态,最后运用高压铸造技术成型摩托车用AZ91D镁合金零件;用光学显微镜、拉伸试验机和硬度仪等研究了成型零件的显微组织和力学性能.结果表明:半固态料坯的组织由初生α-Mg相、次生α相和γ-Mg_(17)Al_(12)相共晶组织构成,降低浇注温度可使组织细化;重熔后组织由未熔的α-Mg 固熔体和部分液相转变相组成;经过半固态高压铸造成型后,零件显微组织由未熔的α-Mg相与网状分布的共晶相组成;用该工艺制备零件的力学性能受到组织缺陷和铸件内部缺陷的影响较大,需要进一步优化半固态成型工艺.

关键词: AZ91D镁合金 , 显微组织 , 半固态高压铸造 , 力学性能

AZ31B镁合金微等离子体氧化陶瓷膜耐腐蚀性研究

翟彦博 , 钱翰城 , 张金彬 , 赵阳 , 郑江 ,

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2005.02.013

采用SEM、XRD等方法研究了AZ31B镁合金微等离子体氧化陶瓷膜的形貌特征和相组成.结果表明:直流脉冲电源条件下取得的陶瓷膜比交流脉冲电源条件下取得的陶瓷膜更致密,因而具有更佳的耐腐蚀性;XRD图谱显示陶瓷膜主要由MgSiO3和MgO相组成.在直流脉冲电源情况下,对比了不同电流密度对陶瓷层耐腐蚀性能的影响,得到电流密度为2A/dm2时膜层具有最佳耐腐蚀性的结论.

关键词: 微等离子体氧化 , 镁合金 , 陶瓷膜 , 耐腐蚀性

初晶Si与Mg2Si颗粒互补增强Al基梯度复合材料的离心成形机制

翟彦博 , 马秀腾 , 梅镇

稀有金属材料与工程

为了克服单一初晶Si或Mg2Si颗粒增强的铝基复合材料的不足,采用离心铸造的方法制备了一种由初晶Si与Mg2Si两种颗粒互补增强的铝基梯度复合材料.这种复合材料的组织与性能具有明显的梯度分布特征:内层含有高体积分数的初晶Si与Mg2Si颗粒,形成互补增强区域,具有高硬度的特点;外层没有或含有极少量初晶颗粒,形成非增强区域,具有硬度低的特点.对该复合材料的离心成形机制探讨发现,大量细小的初晶Mg2Si颗粒是形成这种梯度复合材料的关键因素.在离心力场中,密度更小的初晶Mg2Si颗粒具有比初晶Si颗粒大得多的向心运动速度,在运动过程中它与初晶Si发生碰撞并推动后者一起快速运动,最终导致二者在内层的剧烈偏聚.此外,为了获得足够的初晶Mg2Si颗粒,在三元Al-Si-Mg合金中,Si的质量分数应不低于19%,Mg的质量分数应不低于4%.

关键词: 梯度复合材料 , 颗粒增强复合材料 , 初晶Si , 初晶Mg2Si , 离心铸造

AZ31B镁合金微弧氧化电解液温度对膜组织与性能的影响

翟彦博 , 陈红兵 , 马秀腾

材料保护

电解液温度是影响镁合金微孤氧化膜形成及质量的关键因素之一,过去对此鲜有系统研究.为此,对比研究了20,40,60℃3种电解液温度对AZ31B镁合金微弧氧化膜的生长速度、槽压、显微硬度、耐蚀性和微观组织的影响.结果显示,较高的电解液温度可以提高氧化膜的生长速度,但会导致膜层中的放电通道增大,使其致密性变差,从而降低了膜层的显微硬度与耐蚀性.

关键词: 微弧氧化 , AZ31B镁合金 , 电解液温度 , 生长速度 , 微观组织 , 硬度 , 耐蚀性

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