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铝合金在HEDP电解液中的阳极氧化行为及膜层结构
被引量:
3
1
作者
何坚
王帅星
+3 位作者
王春霞
田继红
康佳
杜楠
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期180-190,共11页
选用羟基乙叉二膦酸(HEDP)为电解液对1060铝合金进行阳极氧化,分析了其在恒压氧化过程中的电流变化特征;借助FESEM、EDS、XRD等分析了氧化膜的微观结构、化学组成及其演变过程,探讨HEDP阳极氧化膜的生长机制;通过动电位极化曲线评价HED...
选用羟基乙叉二膦酸(HEDP)为电解液对1060铝合金进行阳极氧化,分析了其在恒压氧化过程中的电流变化特征;借助FESEM、EDS、XRD等分析了氧化膜的微观结构、化学组成及其演变过程,探讨HEDP阳极氧化膜的生长机制;通过动电位极化曲线评价HEDP阳极氧化处理铝合金的耐蚀性。结果表明:HEDP体系中铝合金阳极氧化膜的形成是一个电化学成长与化学溶解的动态调整过程。HEDP阳极氧化膜与硫酸阳极氧化膜类似,也呈双层结构;外层为蜂窝孔状结构,只是孔径略大;内层为壁垒型结构,但明显更厚;膜层主要由非晶态Al_(2)O_(3)组成,同时多孔层中含有一定量的水合Al_(2)O_(3)。随着氧化时间的延长,孔径和孔隙率会不断增大;氧化30 min时,膜层厚度为4~5μm,表面孔径为110~120 nm,阻挡层厚度约154 nm。HEDP阳极氧化膜大幅提升了1060铝合金的耐蚀性,且膜层厚度相当时,其耐蚀性优于铬酸阳极氧化膜。
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关键词
铝合金
阳极氧化
hedp电解液
微观结构
耐蚀性
下载PDF
职称材料
题名
铝合金在HEDP电解液中的阳极氧化行为及膜层结构
被引量:
3
1
作者
何坚
王帅星
王春霞
田继红
康佳
杜楠
机构
南昌航空大学材料科学与工程学院
南昌航空大学江西省航空材料表面技术工程研究中心
出处
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期180-190,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(52261019,51801094)
江西省主要学科学术和技术带头人培养计划资助项目(20204BCJL23033)
江西省自然科学基金资助项目(20212BAB204043)。
文摘
选用羟基乙叉二膦酸(HEDP)为电解液对1060铝合金进行阳极氧化,分析了其在恒压氧化过程中的电流变化特征;借助FESEM、EDS、XRD等分析了氧化膜的微观结构、化学组成及其演变过程,探讨HEDP阳极氧化膜的生长机制;通过动电位极化曲线评价HEDP阳极氧化处理铝合金的耐蚀性。结果表明:HEDP体系中铝合金阳极氧化膜的形成是一个电化学成长与化学溶解的动态调整过程。HEDP阳极氧化膜与硫酸阳极氧化膜类似,也呈双层结构;外层为蜂窝孔状结构,只是孔径略大;内层为壁垒型结构,但明显更厚;膜层主要由非晶态Al_(2)O_(3)组成,同时多孔层中含有一定量的水合Al_(2)O_(3)。随着氧化时间的延长,孔径和孔隙率会不断增大;氧化30 min时,膜层厚度为4~5μm,表面孔径为110~120 nm,阻挡层厚度约154 nm。HEDP阳极氧化膜大幅提升了1060铝合金的耐蚀性,且膜层厚度相当时,其耐蚀性优于铬酸阳极氧化膜。
关键词
铝合金
阳极氧化
hedp电解液
微观结构
耐蚀性
Keywords
aluminum alloy
anodization
hedp
electrolyte
microstructure
corrosion resistance
分类号
TG174.451 [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
铝合金在HEDP电解液中的阳极氧化行为及膜层结构
何坚
王帅星
王春霞
田继红
康佳
杜楠
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
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