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时间:2018-08-09
《有色金属表面微弧氧化技术评述》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、摘 要:微弧氧化是一项在有色金属表面原位生长陶瓷膜的新技术。本文介绍了Al、Mg、Ti金属表面微弧氧化技术的发展历史及氧化物陶瓷膜生长的原理,并比较微弧氧化和阳极氧化技术的工艺及性能特点,显示微弧氧化工艺比阳极氧化简单,氧化膜的综合性能比阳极氧化膜高得多,是一项有广阔应用前景的新技术。微弧氧化;火花放电;有色金属1发展历史30年代初期,Günterschulze和Betz[1,2]第一次报道了在高电场下,浸在液体里金属表面出现火花放电现象,火花对氧化膜具有破坏作用。后来研究发现利用此现象也可生成氧化膜。此技术最初采用直流模式,应用于镁合金的防腐上,直到现在,镁合金火花放电
2、阳极氧化技术仍在研究开发之中。约从70年代开始,美国伊利诺大学和德国卡尔马克思城工业大学等单位用直流或单向脉冲电源开始研究Al、Ti等阀金属表面火花放电沉积膜,并分别命名为阳极火花沉积(ASD-Anodic Spark Deposition)和火花放电阳极氧化(ANOF-Anodischen Oxidation unter Funkenentladung)[3~7]。俄罗斯科学院无机化学研究所的研究人员1977年独立地发表了一篇论文[9],开始此技术的研究。他们采用交流电压模式,使用电压比火花放电阳极氧化高,并称之为微弧氧化。从文献上看,美、德、俄三国基本上是各自独立地发
3、展该技术,相互间文献引用很少。进入90年代以来[7~13],美、德、俄、日等国加快了微弧氧化或火花放电阳极氧化技术的研究开发工作,论文数量增长较快,但总数仍只有一、二百篇。我国从90年代初开始关注此技术,目前仍处于起步阶段[14~19]。总之,该技术已引起许多研究者的关注,正成为国际材料科学研究热点之一,其主要研究单位如表1所示。在世界范围内,各种电源模式同时并存,各研究单位工作也各具特色,但目前俄罗斯在研究规模和水平上占据优势。使用交流电源在铝合金表面生长的陶瓷氧化膜性能比直流电源高得多,交流模式是微弧氧化技术的重要发展方向。该技术在发展过程中出现了多种名称,但现在对不
4、同工作电压及不同电源模式的氧化都趋向于称作微弧氧化或微等离子体氧化。表1 微弧氧化技术的主要研究单位单位名称电源模式研究金属美国伊利诺大学美国北达卡他州应用技术公司德国卡尔马克思城工业大学俄罗斯科学院远东化学研究所俄罗斯科学院无机化学研究所莫斯科钢铁学院莫斯科航空工艺学院莫斯科油气研究院北京师范大学直流直流单向脉冲直流交流交流交流交流交流AlMgAl、Mg、TiAl、Ti、ZrAlAlAlAlAl、Mg、Ti2 基本原理Al、Mg、Ti等阀金属样品放入电解液中,通电后金属表面立即生成很薄一层Al2O3绝缘膜。形成完整的绝缘膜是进行微弧氧化处理的必要条件。当样品上施加的电压
5、超过某一临界值时,这层绝缘膜上某些薄弱环节被击穿,发生微弧放电现象,浸在溶液里的样品表面可以看到无数个游动的弧点或火花。因为击穿总是在氧化膜相对薄弱部位发生,因此最终生成的氧化膜是均匀的。每个弧点存在时间很短,但等离子体放电区瞬间温度很高,Van[3]认为瞬间温度超过2000℃,Krysmann[5,6]计算出其温度可达8000K。在此区域内金属及其氧化物发生熔化,使氧化物产生结构变化。图1为Ti微弧氧化膜表面形貌,从图中能看见许多残留的放电气孔,孔周围有熔化的痕迹,证实放电区瞬间温度确实很高。微弧氧化不同于常规的阳极氧化技术,它在工作中使用较高电压,在微弧氧化过程中,化
6、学氧化、电化学氧化、等离子体氧化同时存在,因此陶瓷氧化膜的形成过程非常复杂,至今还没有一个合理的模型全面描述陶瓷膜的形成。微弧氧化同阳极氧化的最大区别在于微弧氧化时微等离子体高温高压区瞬间烧结作用使无定形氧化物变成晶态相,如铝合金表面微弧氧化膜主要由α-Al2O3、γ-Al2O3相组成。图1 Ti微弧氧化膜表面形貌微弧氧化过程中,具有电晕、火花、微弧、弧等多种放电形式[10,13]。外加电压大于约100V时,电压从普通阳极氧化法拉第区进入高压放电区,氧化膜开始被击穿。当电压大于700~800V时,进入弧放电区,样品表面出现较大的弧点,并伴随着尖锐的爆鸣声,它们会在膜表面形
7、成一些小坑,破坏膜的性能,因此,工作电压要控制在微弧放电区以下,使之不进入弧放电区。3 技术特点3.1 工艺特点微弧氧化从普通阳极氧化发展而来,其装置包括专用高压电源、氧化槽、冷却系统和搅拌系统。氧化液大多采用碱性溶液,对环境污染小。溶液温度以室温为宜,温度变化范围较宽。溶液温度对微弧氧化的影响比阳极氧化小得多,因为微弧区烧结温度达几千度,远高于槽温,而阳极氧化要求溶液温度较低,特别是硬质阳极氧化对溶液温度限制更为严格。微弧氧化工件的形状可以较复杂,部分内表面也可处理。此外,微弧氧化工艺流程比阳极氧化简单得多,也是此技术工艺特
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