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LA103Z镁锂合金表面Mg-Al-Co LDH/MAO复合膜层的组织及性能
被引量:
4
1
作者
张菊梅
李嘉诚
+2 位作者
侯安荣
段鑫
王博
《材料热处理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期135-142,共8页
为了更好地提高LA103Z镁锂合金的耐蚀性,采用原位水热法在其表面微弧氧化(MAO)膜层上制备了Mg-Al-Co层状双金属氢氧化物(LDH)膜层。采用扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射(XRD)等分析了膜层的微观形貌、成分以及物相,采用浸泡、析...
为了更好地提高LA103Z镁锂合金的耐蚀性,采用原位水热法在其表面微弧氧化(MAO)膜层上制备了Mg-Al-Co层状双金属氢氧化物(LDH)膜层。采用扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射(XRD)等分析了膜层的微观形貌、成分以及物相,采用浸泡、析氢及摩擦磨损实验对膜层的耐蚀性及磨损性能进行了表征。结果表明:随着水热时间的延长,LDH纳米片间距逐渐减小,膜层致密,并成功密封了MAO膜层表面的微孔及微裂纹。浸泡及析氢实验表明,不同水热时间处理的LDH/MAO复合膜层及MAO膜层的耐蚀性由大到小依次为LDH/MAO-24 h>LDH/MAO-30 h>LDH/MAO-18 h>LDH/MAO-12 h>MAO。摩擦磨损实验表明,相比MAO膜层和基体,复合膜层的磨痕宽度较窄,摩擦系数也有所降低。可见,Mg-Al-Co LDH/MAO复合膜层在提高合金耐蚀性的同时,也使其耐磨性有所改善。
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关键词
镁锂合金
LDH/MAO复合膜层
微观组织
耐蚀耐磨性
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职称材料
题名
LA103Z镁锂合金表面Mg-Al-Co LDH/MAO复合膜层的组织及性能
被引量:
4
1
作者
张菊梅
李嘉诚
侯安荣
段鑫
王博
机构
西安科技大学材料科学与工程学院
国网陕西省电力公司电力科学研究院
出处
《材料热处理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期135-142,共8页
基金
陕西省教育厅专项科研计划项目(14JK1465)
2020年陕西省大学生创新创业训练计划项目(S202010704129)。
文摘
为了更好地提高LA103Z镁锂合金的耐蚀性,采用原位水热法在其表面微弧氧化(MAO)膜层上制备了Mg-Al-Co层状双金属氢氧化物(LDH)膜层。采用扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射(XRD)等分析了膜层的微观形貌、成分以及物相,采用浸泡、析氢及摩擦磨损实验对膜层的耐蚀性及磨损性能进行了表征。结果表明:随着水热时间的延长,LDH纳米片间距逐渐减小,膜层致密,并成功密封了MAO膜层表面的微孔及微裂纹。浸泡及析氢实验表明,不同水热时间处理的LDH/MAO复合膜层及MAO膜层的耐蚀性由大到小依次为LDH/MAO-24 h>LDH/MAO-30 h>LDH/MAO-18 h>LDH/MAO-12 h>MAO。摩擦磨损实验表明,相比MAO膜层和基体,复合膜层的磨痕宽度较窄,摩擦系数也有所降低。可见,Mg-Al-Co LDH/MAO复合膜层在提高合金耐蚀性的同时,也使其耐磨性有所改善。
关键词
镁锂合金
LDH/MAO复合膜层
微观组织
耐蚀耐磨性
Keywords
magnesium lithium alloy
LDH/MAO composite coating
microstructure
corrosion resistance and wear resistance
分类号
TG174.44 [金属学及工艺—金属表面处理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
LA103Z镁锂合金表面Mg-Al-Co LDH/MAO复合膜层的组织及性能
张菊梅
李嘉诚
侯安荣
段鑫
王博
《材料热处理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
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