王娜娜
,
郭瑞光
,
唐长斌
,
张力
,
房新建
材料保护
为了寻找替代传统铬酸盐转化的处理工艺,采用由NaF9(NH4)2SiF6,(NaP03)6和钛盐促进剂组成的转化液,在2024铝合金表面制备了一种氟铝酸盐化学转化膜,优化了转化液组分及转化工艺条件。结果表明:最优工艺为5.0g/LNaF,5.0g/L(NH4)2SiF6,0.9g/L(NaP03)6,0.5g/L钛盐促进剂,pH值为4.7,室温,20min;最优工艺所得氟铝酸盐转化膜由排列紧密且形状规则的晶体颗粒组成,表面覆盖有胶状物,膜层连续而致密、呈亚光,组成(质量分数)为7.53%0,48.87%F,19.11%Na,20.78%Al,0.79%Si,1.66%P,1.26%cu;氟铝酸盐转化膜耐蚀性优良,最优工艺所得转化膜耐盐雾腐蚀达285h,其使铝合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀电位增加了58mV,腐蚀电流密度降为钝化前的1/9。
关键词:
化学转化膜
,
2024铝合金
,
工艺优化
,
氟铝酸盐转化膜
,
(NH4)2SiF6
,
(NaPO3)6
,
耐腐蚀性能
李云涛
,
李晓宁
,
包俊成
,
周世杰
腐蚀与防护
doi:10.11973/fsyfh-201509
采用盐雾试验研究了2024铝合金在环境相对湿度、介质浓度、环境温度三因素影响下的腐蚀行为.极差分析结果表明,相对湿度对2024铝合金的腐蚀程度影响最大,尤其对腐蚀坑深具有显著影响;对处于84%、90%、100%三种不同相对湿度腐蚀环境中的试样,运用模糊综合评判法,确定其腐蚀等级依次为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级腐蚀;金相显微分析发现,2024铝合金的腐蚀类型主要是晶间腐蚀,且随着相对湿度的增加,腐蚀程度逐渐增加.
关键词:
2024铝合金
,
极差分析
,
模糊综合评判
,
腐蚀形貌
陈雷
,
陈国辉
,
江文辉
,
林贤清
表面技术
doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2012.01.023
采用正交试验探索硅烷偶联剂Si-69的水解工艺条件,研究了Si-69用量、水解pH值、水解时间等水解因素和老化成膜条件(温度、时间)对硅烷成膜试样耐蚀性的影响,确定了最佳水解工艺和老化成膜工艺.经电化学测试表明,硅烷膜的生成使2024铝合金基体表面的多孔性降低,有效阻止了腐蚀介质所参与的阴极活性点还原反应,极大地提高了基体的耐蚀性.
关键词:
2024铝合金
,
Si-69
,
硅烷膜
,
耐蚀性
张力
,
郭瑞光
,
房新建
,
王娜娜
表面技术
doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2012.01.001
采用由硫酸氧钛、氟化钠为主盐的转化液,在60℃,pH 5~5.5及紫外光照射条件下处理5 min,在2024铝合金表面制备了一种钛盐转化膜,中性盐雾时间超过96 h.EDS和XPS分析结果表明,转化膜主要由O,Ti,Al,F,Mg及Cu等元素组成,转化膜中的Ti主要以TiO2的形式存在.电化学测试结果表明,紫外照射条件下,转化反应处理的2024铝合金腐蚀电位正移和阳极钝化区形成,使得2024铝合金惰性、防腐性能显著增强.
关键词:
2024铝合金
,
转化膜
,
钛盐
,
紫外辐射
付瑞东
,
何淼
,
栾国红
,
董春林
,
康举
中国腐蚀与防护学报
在详细分析2024铝合金搅拌摩擦焊焊缝表面微结构的基础上,采用酸性连续盐雾试验研究焊缝表面的腐蚀行为.组织分析表明,焊缝表层因受搅拌头轴肩水平挤压作用而呈现弧形条纹特征,并导致晶粒和第二相粒子得到显著细化;合金中的第二相粒子主要为棒状的Al2CuMg(S相)和颗粒状的CuAl2(θ相).盐雾试验表明,搅拌摩擦焊焊缝区耐蚀性因包铝层遭到破坏而呈现下降趋势,腐蚀程度因焊缝表面残留的纯铝而呈现不均匀性.腐蚀首先从局部点蚀开始,最终演变为剥落腐蚀.
关键词:
2024铝合金
,
搅拌摩擦焊
,
组织
,
盐雾试验
,
腐蚀
黄旋
,
苗毅
,
孙德成
,
杨承凤
材料保护
为了进一步提高三价铬钝化膜的耐蚀性及其与漆膜的配套性能,以2024铝合金为基材,筛选出钝化液中的配位剂和缓蚀剂,并确定其工艺条件,开发了一种性能优良的环保型三价铬钝化液。结果表明:经硅溶胶封闭处理后的三价铬钝化膜结构致密,电化学性能优良,耐中性盐雾试验可达168h,其耐蚀性与Alodine1200六价铬钝化工艺相当;与环氧底漆和聚氨酯面漆的配套性好。
关键词:
三价铬钝化
,
2024铝合金
,
配位剂
,
缓蚀剂
,
耐蚀性
,
漆膜配套性
胡海涛
,
李玉龙
,
索涛
,
赵峰
航空材料学报
doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2013.4.014
研究激振频率对铝合金悬臂梁结构振动疲劳特性的影响.在不同激振频率下测试2024铝合金悬臂梁相同初始应力幅值下的振动疲劳寿命.利用体式显微镜及扫描电镜对疲劳断口进行微观分析.结果表明:初始应力相同时,处于共振状态的悬臂梁振动疲劳寿命最长,瞬断区面积最小.微观分析表明,疲劳裂纹源萌生于材料表面的最大应力区,在裂纹源区有明显的放射状条纹、贝壳线和大量刻面;在疲劳裂纹扩展区,除疲劳条带外,还观察到大量的二次疲劳裂纹;疲劳瞬断区则由大量韧窝构成,表现出典型的韧性断裂特征.微观分析可知合金内强化相颗粒对疲劳裂纹扩展有明显的阻碍作用.
关键词:
2024铝合金
,
振动疲劳
,
固有频率
,
疲劳断口