LY12鋁合金微弧氧化黑色陶瓷膜結構及耐腐蝕性研究
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4.8
在多聚磷酸鈉和含鉻添加劑組成的電解液體系中,采用微弧氧化方法對LY12鋁合金表面制備顏色均勻的黑色陶瓷膜。利用掃描電鏡、X射線衍射儀和電化學分析儀研究了陶瓷膜結構、形貌和耐蝕性。陶瓷膜厚度隨著反應時間的延長近似性線增加,添加劑具有增加陶瓷膜厚度的作用。膜層表面殘留大量沒有完全封閉的放電通道:沿陶瓷膜截面由內(nèi)至外,黑色陶瓷膜的顏色逐漸變深,鉻的含量增加,鋁、銅的含量減少。含添加劑陶瓷膜由大量的α-Al_2O_3及少量的γ-Al_2O_3組成;不含添加劑陶瓷膜由γ-Al_2O_3組成,乳白色。陶瓷膜層試樣的耐腐蝕性能要好于基體,含鉻的黑色陶瓷膜耐腐蝕性能大幅度提高。
電解液參數(shù)對鋁合金微弧氧化黑色陶瓷膜性能的影響
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在磷酸鹽溶液中加入nh4vo3,通過微弧氧化工藝在6061鋁合金上制得了黑色陶瓷膜,研究了nh4vo3含量、溶液溫度對膜層的耐磨性、表面粗糙度、附著力、黑度、厚度的影響。結果表明:隨著nh4vo3含量的增加,黑度增加、膜層沉積物附著力降低、粗糙度先減小后增大,膜層耐磨性、厚度先增大后減小;隨著溫度增加,粗糙度、黑度減小,膜層沉積物附著力增大,膜厚先增大后減小。當nh4vo3濃度為5-8g/l,溫度為40℃時,膜層表現(xiàn)出較好的綜合性能。
LY12鋁合金表面微弧氧化膜性能的服役條件和制備因素分析
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在不同的服役條件下,ly12系列鋁合金件材料的性能要求不一樣。歸納了各種服役條件下ly12系列鋁合金材料表面微弧氧化膜的性能,介紹了制備ly12鋁合金微弧氧化膜的因素。提高ly12系列鋁合金材料表面微弧氧化膜的綜合性能是開發(fā)重點。
LY12鋁合金在雨水中的腐蝕磨損
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4.7
以球-面接觸方式,在300μm振幅下,用umt摩擦實驗機研究了頻率以及水介質對ly12鋁合金摩擦系數(shù)和磨損量的影響,并用動電位法對ly12腐蝕磨損前后進行了電化學測試。結果表明,隨著頻率的增加,ly12在兩種水溶液中的摩擦系數(shù)均呈下降趨勢,雖然雨水對鋁合金具有減摩作用,但ly12在雨水中的腐蝕磨損量始終比在純水中的高,從而使腐蝕磨損呈正交互作用,ly12在雨水中的腐蝕磨損機制在低頻下呈典型的磨粒磨損,高頻下則為磨粒磨損伴隨腐蝕疲勞。
LY12鋁合金表面防腐蝕工藝
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4.7
為了有效提高武器零件海上抗鹽霧性能,軍方要求采用有效措施,使鋁合金材料能通過gjb150.11a-2009《軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法-鹽霧試驗》中的96h抗鹽霧要求,通過采用表面導電氧化加封固體薄膜保護劑的工藝方法,在ly12鋁合金表面成功制備具有抗鹽霧功能的防護膜,依據(jù)gjb150.11a-2009進行了96h抗鹽霧試驗,達到了海上產(chǎn)品考核標準要求。
鈦合金微等離子體氧化陶瓷膜結構與耐酸腐蝕
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4.4
在鋁酸鈉溶液中,利用微等離子體氧化技術,在tc4鈦合金表面原位生長復合氧化物陶瓷膜,研究了陶瓷膜的相組成、形貌和陶瓷膜對鈦合金耐酸腐蝕的影響.陶瓷膜由al2tio5,α-al2o3和金紅石型tio2構成;整個膜層由致密層和疏松層組成.在鹽酸和硫酸中陶瓷膜使得鈦合金耐酸腐蝕特性提高了5倍左右.帶有陶瓷膜的鈦合金在硝酸中的腐蝕速率為膜層的溶解速率.
能量參數(shù)對黑色微弧氧化陶瓷膜結合力的影響
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4.7
以adc12鋁合金為基材,采用mao240/750微弧氧化設備制備了黑色微弧氧化陶瓷膜,采用膠帶粘扯法和金相殘余應力撕裂法檢測陶瓷膜結合力,研究了溫度、占空比和電壓等能量參數(shù)對陶瓷膜結合力的影響。結果表明,溫度越高,陶瓷膜與基體之間的結合情況越好,溫度對結合力的影響是通過電介質的電離程度來實現(xiàn)的;結合力隨著占空比和電壓的升高而增強,電壓過高,將產(chǎn)生燒蝕現(xiàn)象;陶瓷膜的結合力與致密層的厚度有關,致密層厚度越大,附著情況越好;滿足工程應用的能量參數(shù)值分別為溫度45℃、占空比18%和電壓600v左右。
鋁合金微弧氧化膜白色斑點成因分析
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4.6
用硅酸鹽體系電解液進行鋁合金微弧氧化時,氧化膜表面出現(xiàn)白色斑點狀物,影響零件質量和外觀,對這種白色斑點狀物進行eds和xrd成分測試,同時還對形成原因進行分析。結果表明,白色斑點狀物是由sio2聚集而成。
鋁合金表面微等離子體氧化黑色陶瓷層制備的研究
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4.3
介紹了微等離子體氧化工藝用于鋁合金表面生成黑色陶瓷膜的技術,分析了各種工藝參數(shù)對膜層色澤的影響,并討論了著色工藝中易出現(xiàn)的缺陷及其解決措施。
鋁合金微弧氧化陶瓷層在潤滑條件下的抗磨性能研究
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4.8
采用模擬活塞-缸套運動形式的往復式滑動摩擦磨損試驗機對比研究了鋁合金微弧氧化陶瓷層、電鍍硬鉻鍍層及耐磨磷釩銅鑄鐵的摩擦磨損特性;利用掃描電子顯微鏡觀察分析了磨損表面形貌,進而探討了油潤滑條件下微弧氧化陶瓷層的磨損機制及其影響因素.結果表明:鋁合金微弧氧化陶瓷層在油潤滑條件下的耐磨性能顯著優(yōu)于電鍍硬鉻鍍層和磷釩銅鑄鐵;陶瓷層中的微孔有利于改善其在油潤滑條件下的耐磨性能;不同厚度的微弧氧化陶瓷層在穩(wěn)定磨損階段的磨損質量損失變化不大.
脈沖頻率對鎂合金陽極氧化膜耐腐蝕性的影響
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4.7
研究了脈沖頻率對陽極氧化膜耐蝕性的影響。采用掃描電鏡(sem)觀察陽極氧化膜的微觀形貌和厚度變化,采用動電位極化曲線測量方法和中性鹽霧試驗評價了氧化膜耐腐蝕性。結果表明,陽極氧化膜厚度隨脈沖頻率增大而增加,在1300hz以下時耐蝕性隨頻率增大而增加,1000hz時耐蝕性最好,當頻率達到1300hz時氧化膜裂紋增多,耐蝕性下降。
ZL205A鋁合金微弧氧化研究
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4.8
利用微弧氧化技術在zl205a鋁合金表面制備陶瓷層;用掃描電鏡對膜層形貌及結構進行觀察,分析了膜層典型形貌的形成過程;用x射線衍射儀對膜層相組成進行分析;對不同厚度微弧氧化膜層的試樣進行鹽霧試驗。結果表明:所制得的膜層由α-al2o3、γ-al2o3及δ-al2o3組成;膜層厚度小于30μm時,耐蝕性能隨著膜層厚度的增大提高明顯,當膜厚為30~50μm時,耐蝕性能隨著膜厚的增加提高幅度減小,膜厚大于50μm時,其耐蝕性能變化不明顯。
幾種鋁合金的耐腐蝕性能分析比較
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4.6
以設計的a1-pb-bi-ga-in系鋁合金為研究對象,采用恒電流測試,極化曲線,交流阻抗等測試方法,研究其電化學性能。結果表明,pb、bi元素均會使開路電位負移;bi元素的添加會使得工作電位正移,電流效率降低;其中a4試樣鋁合金在3%nacl溶液中的腐蝕溶解比較均勻,陽極極化率都比較小,電化學性能良好。
LY12鋁合金陽極氧化膜沸水封孔工藝條件的優(yōu)化
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4.4
用硫酸陽極氧化法獲得了鋁陽極氧化膜,并在100℃的沸水中進行封孔。用電化學法優(yōu)化了沸水封孔條件,根據(jù)塔菲爾曲線得到封閉液最佳ph值為5.5~6.5,最佳封閉時間為20min。
ZL101A鑄鋁合金和LY12硬鋁同槽硬氧化的研究
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4.4
ZL101A鑄鋁合金和LY12硬鋁同槽硬氧化的研究
LY12鋁板性能
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4.6
ly12鋁板性能(成分)介紹 ly12鋁板在不同溫度下的典型抗拉、屈服性能。 合金和狀態(tài)溫度抗拉極限mpa屈服極限mpa伸長率% ly12-t4t351-ly12-t6t651ly12-cz 溫度抗拉極限mpa屈服極限mpa伸長率% ly12鋁合金應用范圍 ly12鋁板廣泛應用于飛機結構(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、鉚釘、導彈構件、卡車 輪轂、螺旋槳元件及其他各種結構件。 ly12鋁板(鋁棒)化學成分(%) 硅si:0.50鐵fe:0.50銅cu:3.8~4.9錳mn:0.3~0.9鎂mg:1.2~1.8鉻 cr:0.10鎳ni:-- 鋅zn:0.25鈦ti:0.15其它:0.15鋁al:余量 力學性能 抗拉強度σb(mpa):205~420 伸長率δ10(%):12~15
硅酸鈉對TC4鈦合金微弧氧化電極參數(shù)及陶瓷膜的影響
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4.7
硅酸鈉是影響微弧氧化過程和微弧氧化膜結構的重要因素之一。采用恒壓模式,以na2sio3,ch3coona,edta.2na為溶液,在tc4鈦合金表面微弧氧化制備了陶瓷涂層,研究了na2sio3濃度對起弧電壓,電極電流,陶瓷膜厚度、表面形貌、粗糙度以及陶瓷膜相組成的影響。結果表明:na2sio3有降低起弧電壓和電極電流的作用;隨na2sio3濃度的增大,陶瓷膜厚度、表面粗糙度增加;陶瓷膜層主要由銳鈦礦型tio2、金紅石型tio2和無定型硅氧化物相組成,隨na2sio3濃度的增加,陶瓷膜中的無定型硅氧化物相對含量增加。
微弧氧化鋁合金在海水中的腐蝕行為
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4.5
采用室內(nèi)海水浸泡試驗、銅離子浸泡試驗、電偶試驗等方法研究了微弧氧化層和封孔處理對6061鋁合金耐海水腐蝕性能的影響。結果顯示,微弧氧化后鋁合金在海水中的腐蝕形貌為點蝕,封孔處理可明顯降低點蝕的發(fā)生。與銅合金偶合對微弧氧化鋁合金的腐蝕加速較大,在實際使用中應盡量避免兩種材料的電接觸。
鋁合金微弧氧化起弧臨界條件及膜層生長特點
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4.8
為了給研究微弧氧化起弧的能量臨界條件奠定基礎,以達到制備高產(chǎn)能、低能耗微弧氧化裝備的目的,對微弧氧化起弧前后不同氧化時間的鋁合金6061試樣進行了電性能測試、能譜成分分析和掃描電鏡表面形貌分析,測定了微弧氧化起弧的表面臨界條件,揭示了起弧前試樣表面變化過程和起弧后陶瓷層的生長特點。實驗結果表明:鋁合金起弧的表面臨界條件是試樣的整個表面覆蓋一層電阻為04ω的alxoy膜;起弧前,非晶態(tài)alxoy氧化物以點面方式生長;起弧后,起弧面呈樹枝狀生長,膜層電阻快速增大。
5A05鋁合金黑色氧化膜的結構及耐蝕性能
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4.5
收稿日期:2009-05-27;修回日期:2009-07-22 基金項目:河南省教育廳科技攻關項目(2009a150010) 作者簡介:王愛榮,1965年出生,教授,從事應用化學的教學和研究工作。e-mai:lwair@hist.edu.cn 5a05鋁合金黑色氧化膜的結構及耐蝕性能 王愛榮朱芳坤楊鳳霞安彩霞 (河南科技學院化學化工學院,新鄉(xiāng)453003) 文摘用兩步化學氧化法在鋁合金表面獲得了黑色氧化膜。利用全浸漬腐蝕試驗及電化學極化曲線評 價了膜的耐蝕性能,利用掃描電子顯微鏡觀察膜的表面形貌,采用能量散射譜(eds)測定膜的成分。結果表 明:鋁合金的黑色氧化膜具有網(wǎng)塊狀結構,膜層主要由o、al、mn、co、cr五種元素所組成,未經(jīng)封閉的鋁合金 氧化膜的耐蝕性能很差,而經(jīng)重鉻酸鉀封閉后,耐
鋁合金微弧氧化工藝研究
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4.7
通過2a14鋁合金微弧氧化工藝研究,得出電流密度的增大以及微孤氧化時間的增長,微弧氧化陶瓷膜層的厚度隨之增加,硬度也隨之增大.2a14鋁合金微弧氧化的最優(yōu)工藝參數(shù)為:電流密度9a/dm2~11a/dm2,時間1.5h,占空比50%,頻率200hz.
純鈦材微弧氧化電參數(shù)對陶瓷層組織結構的影響
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4.4
以往就純鈦材表面微弧氧化陶瓷層表面積對提供羥基磷灰石生長條件的研究不多,為此,在na2hpo4電解液中,采用微弧氧化法在純鈦材表面制得多孔結構的二氧化鈦陶瓷層。研究了正向電壓、頻率對微弧氧化陶瓷層組織結構的影響。結果表明,隨正向電壓升高,膜厚增加,孔徑增大,表面變得粗糙;隨頻率的增加,膜層表面變得光滑,孔徑減小,膜厚減小;在正向電壓450v、頻率600hz時得到均勻的多孔結構;陶瓷層主要由銳鈦礦型tio2和少量非晶組成,有利于羥基磷灰石生長。
預變形對LY12鋁合金板熱處理后晶粒度的影響
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4.4
為了制定合理的鋁合金板多道次成形工藝,需確定每道次的粗晶臨界應變.通過將單向拉伸試件拉伸到不同預應變,然后熱處理測定晶粒度的方法,分別研究了不同預變形對退火和淬火熱處理后ly12鋁合金板晶粒度的影響.結果表明,不同預變形對退火熱處理后晶粒度無影響;對淬火熱處理后晶粒度影響顯著,而且存在一個臨界應變,當預應變大于該臨界應變時,晶粒突然長大.對于包鋁層,該臨界應變小于0.8%;對于基體,該臨界應變在4%左右.對于ly12鋁合金板多道次成形工藝設計,退火前道次極限變形量的制定不需考慮粗晶影響,淬火前道次變形量的制定需考慮粗晶臨界應變.
筋板類LY12鋁合金零件蠕變時效成形有限元分析
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4.5
蠕變時效成形技術對于航空航天器件中大型復雜整體壁板類零件的制造具有獨特優(yōu)勢,被認為是大型飛機特別重要的金屬成形工藝之一。文章利用自行設計的工裝,經(jīng)試驗確定了ly12鋁合金的最佳蠕變時效成形溫度;通過蠕變拉伸試驗,得出ly12鋁合金材料在最佳溫度下的蠕變本構方程中的材料常數(shù),并應用有限元軟件abaqus分析了筋板類ly12鋁合金零件的彎曲蠕變過程及回彈效應。
Ly12鋁合金與A3鋼焊炸焊接條件的確定
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4.5
目的確定ly12鋁合金與a3鋼的爆炸焊接條件。方法針對ly12鋁合金與a3鋼在直接結合的實際中出現(xiàn)的問題進行了詳細的分析研究,提出了在ly12鋁合金(覆蓋)和a3鋼(基板)之間插入中間材料(a3鋼薄板)的新的實際方法。結果通過實驗確定出ly12鋁合金與a3鋼爆炸焊接條件。結論插入中間材料后,能使ly12鋁合金和a3鋼實現(xiàn)良好的焊接。
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職位:水文水資源工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林