偏铝酸钠对铝基复合材料表面微弧氧化膜性能的影响
发布时间:2021-02-06 21:48
在含偏铝酸钠的电解液体系中,通过微弧氧化技术在铝基复合材料表面制备了微弧氧化膜。研究了偏铝酸钠的质量浓度对微弧氧化膜的表面形貌、成分、晶体结构、结合力及耐蚀性的影响,同时研究了电解液的利用效率。结果表明:当偏铝酸钠的质量浓度为1.8 g/L时,电弧大小适中,微弧氧化膜的结合力和耐蚀性均较好,并且电解液中不易形成氢氧化铝胶体沉淀。
【文章来源】:电镀与环保. 2020,40(03)北大核心
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
图1偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧??氧化膜的表面形貌??
面形貌及成分??图1为偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧氧??化膜的表面形貌。由图1可知:随着偏铝酸钠的质??量浓度的增加,微弧氧化膜由薄变厚;当偏铝酸钠的??质量浓度为1.8?g/L时,电弧大小适中,微弧氧化膜??均匀、致密、平整、连成片状;当偏铝酸钠的质量浓度??大于1.?8?g/L时,微弧氧化膜变得粗糙。??(a)?0.6?g/L?(b)?1.2?g/L??(c)?1.8?g/L?(d)?2.4?g/L??图1偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧??氧化膜的表面形貌??图2为微弧氧化膜的能谱分析结果。微弧氧化??膜中主要成分的质量分数为:A1?32.?94%,Si??30.49%,?O?29.?92%,?P?3.?47%,?Na?0.?48%,?C??2.69%。微弧氧化膜主要由八1、&、0组成。八1、3;、??C来自基体,P、Na来自电解液。??E/keW??图2微弧氧化膜的能谱分析结果??2.2晶体结构??在含1.?8?g/L偏铝酸钠的电解液中所得微弧氧??化膜的XRD图如图3所示。由图3可知:微弧氧化??膜中含有常压下稳定的二元固溶体莫来石???????
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本文编号:3021144
【文章来源】:电镀与环保. 2020,40(03)北大核心
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【部分图文】:
图1偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧??氧化膜的表面形貌??
面形貌及成分??图1为偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧氧??化膜的表面形貌。由图1可知:随着偏铝酸钠的质??量浓度的增加,微弧氧化膜由薄变厚;当偏铝酸钠的??质量浓度为1.8?g/L时,电弧大小适中,微弧氧化膜??均匀、致密、平整、连成片状;当偏铝酸钠的质量浓度??大于1.?8?g/L时,微弧氧化膜变得粗糙。??(a)?0.6?g/L?(b)?1.2?g/L??(c)?1.8?g/L?(d)?2.4?g/L??图1偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧??氧化膜的表面形貌??图2为微弧氧化膜的能谱分析结果。微弧氧化??膜中主要成分的质量分数为:A1?32.?94%,Si??30.49%,?O?29.?92%,?P?3.?47%,?Na?0.?48%,?C??2.69%。微弧氧化膜主要由八1、&、0组成。八1、3;、??C来自基体,P、Na来自电解液。??E/keW??图2微弧氧化膜的能谱分析结果??2.2晶体结构??在含1.?8?g/L偏铝酸钠的电解液中所得微弧氧??化膜的XRD图如图3所示。由图3可知:微弧氧化??膜中含有常压下稳定的二元固溶体莫来石???????
面形貌及成分??图1为偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧氧??化膜的表面形貌。由图1可知:随着偏铝酸钠的质??量浓度的增加,微弧氧化膜由薄变厚;当偏铝酸钠的??质量浓度为1.8?g/L时,电弧大小适中,微弧氧化膜??均匀、致密、平整、连成片状;当偏铝酸钠的质量浓度??大于1.?8?g/L时,微弧氧化膜变得粗糙。??(a)?0.6?g/L?(b)?1.2?g/L??(c)?1.8?g/L?(d)?2.4?g/L??图1偏铝酸钠的不同质量浓度下所得微弧??氧化膜的表面形貌??图2为微弧氧化膜的能谱分析结果。微弧氧化??膜中主要成分的质量分数为:A1?32.?94%,Si??30.49%,?O?29.?92%,?P?3.?47%,?Na?0.?48%,?C??2.69%。微弧氧化膜主要由八1、&、0组成。八1、3;、??C来自基体,P、Na来自电解液。??E/keW??图2微弧氧化膜的能谱分析结果??2.2晶体结构??在含1.?8?g/L偏铝酸钠的电解液中所得微弧氧??化膜的XRD图如图3所示。由图3可知:微弧氧化??膜中含有常压下稳定的二元固溶体莫来石???????
本文编号:3021144
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