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铝合金微弧氧化复合电解液的优化研究
1
作者
王俊
冯军
+4 位作者
金凡亚
赵颖超
杨旭东
袁绍华
齐华荣
《材料保护》
CAS
CSCD
2024年第6期131-138,共8页
为了得到成膜性和耐磨性良好且较厚的陶瓷膜层,以磷酸钠和六偏磷酸钠为基础电解液,同时加入钨酸钠和四硼酸钠作为添加剂,组成一种新型的复合电解液。在此复合电解液体系下,对1060铝合金进行微弧氧化处理。以膜层厚度和膜层表面孔隙率为...
为了得到成膜性和耐磨性良好且较厚的陶瓷膜层,以磷酸钠和六偏磷酸钠为基础电解液,同时加入钨酸钠和四硼酸钠作为添加剂,组成一种新型的复合电解液。在此复合电解液体系下,对1060铝合金进行微弧氧化处理。以膜层厚度和膜层表面孔隙率为优化指标,利用L_(9)(3^(4))正交试验优化电解液配方,研究了在此电解液配方下制备出的陶瓷膜层的微观形貌、表面孔隙率、物相组成、厚度、显微硬度和耐磨性。结果表明:用磷酸钠浓度为32.0 g/L、四硼酸钠浓度为16.0 g/L、钨酸钠浓度为4.5 g/L、六偏磷酸钠为30.0 g/L的配方制备出的陶瓷层表面微孔均匀、膜层致密,陶瓷层厚度达22.8μm,膜层孔隙率为3.86%,显微硬度达475 HV,耐磨性较基体有较大幅度提升,陶瓷层主要由γ-Al_(2)O_(3)和少量α-Al_(2)O_(3)构成。
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关键词
铝合金
微弧
氧化
正交试验
氧化铝陶瓷膜层
下载PDF
职称材料
题名
铝合金微弧氧化复合电解液的优化研究
1
作者
王俊
冯军
金凡亚
赵颖超
杨旭东
袁绍华
齐华荣
机构
南华大学机械工程学院
核工业西南物理研究院
出处
《材料保护》
CAS
CSCD
2024年第6期131-138,共8页
基金
国家自然科学基金项目(52305313)。
文摘
为了得到成膜性和耐磨性良好且较厚的陶瓷膜层,以磷酸钠和六偏磷酸钠为基础电解液,同时加入钨酸钠和四硼酸钠作为添加剂,组成一种新型的复合电解液。在此复合电解液体系下,对1060铝合金进行微弧氧化处理。以膜层厚度和膜层表面孔隙率为优化指标,利用L_(9)(3^(4))正交试验优化电解液配方,研究了在此电解液配方下制备出的陶瓷膜层的微观形貌、表面孔隙率、物相组成、厚度、显微硬度和耐磨性。结果表明:用磷酸钠浓度为32.0 g/L、四硼酸钠浓度为16.0 g/L、钨酸钠浓度为4.5 g/L、六偏磷酸钠为30.0 g/L的配方制备出的陶瓷层表面微孔均匀、膜层致密,陶瓷层厚度达22.8μm,膜层孔隙率为3.86%,显微硬度达475 HV,耐磨性较基体有较大幅度提升,陶瓷层主要由γ-Al_(2)O_(3)和少量α-Al_(2)O_(3)构成。
关键词
铝合金
微弧
氧化
正交试验
氧化铝陶瓷膜层
Keywords
aluminum alloy
micro-arc oxidation
orthogonal experiment
alumina ceramic coating
分类号
TG174.451 [金属学及工艺—金属表面处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
铝合金微弧氧化复合电解液的优化研究
王俊
冯军
金凡亚
赵颖超
杨旭东
袁绍华
齐华荣
《材料保护》
CAS
CSCD
2024
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职称材料
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