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时间:2019-05-13
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1、湖南大学硕士学位论文铝及其合金表面电化学陶瓷化处理的研究姓名:唐浩申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:旷亚非2002.3.1摘要。本文就铝及其合金材料在有机羧酸混合体系中电化学陶瓷成膜表面强化处理的工艺、膜层性能、膜层组成成分、形貌、结构及膜层的成膜过程和成膜机理进行了详细的研究,并初步探讨了电化学沉积陶瓷膜(EDCF)技术中试的实验装置和工艺。工艺研究结果表明:在络台成膜剂75~30玑、成膜添加剂1.25~2.259/L、Na2W04O.5~39/L组成的混合体系中,峰值电流密度为6~15A]dm2时,采用弱搅拌,利用电化学沉积陶瓷膜技术,可获得10~
2、60nm,硬度为400~600HV,具有优异耐蚀性能的黄色、咖啡色、紫黑色类陶瓷膜。铸铝、硬铝在以有机羧酸为主盐,配以活化剂组成的电解液中,可获得光滑、均匀的灰色、黄色类陶瓷膜,膜厚为15~40¨111,硬度为300~517HV。其最佳工艺规范为:有机羧酸3~159/L,成膜添加剂2~409/L,Na2W040.75~3.59,L,活化剂O.2~1.Ogre,峰值电流密度为10~18A]dm。,脉冲频率3~5HZ,占空比1:3~4,时间8~9分钟,弱搅拌,30~40℃。EDS研究结果表明,铸铝膜层组成元素为O、AI、C、P、S、Si。XRD分析表明铸铝、硬铝
3、膜层均呈非晶态结构。铝的氧化物、氢氧化物及它们的水合物是膜层的主要组成物相,同时还有少量含P、S、C的有机物或无机物及合金中二次相如Si等与P、S、C形成的复杂化合物。膜表面及截面SEM分析表明,膜由大量直径为01~O.3n111的圆球颗粒凝聚、沉积而成。膜层可分为紧密层和疏松层,紧密层厚约20~25u111,外部疏松层厚度约lounl。紧密层利用基体金属显微不平整而与基体牢固结合,并且紧密层中存在大量沟状微裂纹。电化学和SEM共同研究结果表明,铸铝成膜过程可以分为四个阶段,即沉积初始阶段、膜层快速增厚阶段、膜层缓慢增长阶段、膜层沉积.溶解平衡阶段,类陶瓷膜
4、层生长主要集中在第二阶段,生长速度约8um,分。对成膜机理,作者认为,在由络合成膜卉u、成膜添加剂、Na2WO。、活化剂组成的特殊电解液中,由于化学、电化学及界面焦耳热的联合作用,铸铝/电解质溶液界面形成阴离子凝聚物颗粒在阳极表面沉积、浓缩、高温脱水和快速冷却,形成具有特殊结构和性能的非晶态类陶瓷膜。初步研究了电化学沉积陶瓷膜技术中试的实验装置,各工艺参数,如前处理、电解质组分、浓度、峰值电流密度.时间等,并对中试过程中出现的问题及解决措施进行初步她探讨。关键词铝及其合金电化学沉积类陶瓷膜塑壹查兰堡主兰堡垒苎ABSTRACTThispaperinvestig
5、atedthesurfacereinforcementofaluminumanditsalloyssystematicallyusingelectrochemicaldepositionceramicfilm厄DCDtechnologyinmixedorganiccarboxylicacidsolutionsTheproperties、contents、appearancesandstructuresoftheobtainedfilms%voteexaminedbyHVS·1000scleromoter、7503vortexflowthicknessmete
6、r、EDS,XRDandSEMetcTheprocessandmechanismofEDCFwerealsodiscussed.Additionally,theequipmentsandprocessofmedium-siz-'dtestofEDCFtechnologywel'ealsotentativelystudiedinthispaper.Inmixedcarhoxylicacidsolutions,smoothlustrousandyellow、coffee、violet·blacketcanalogousceramicfilmscouldbedep
7、ositedonL3aluminumusingEDCFtechnologyunderfollowingconditions:film-formationcomplexingsolvent7.5-309/L,film-formationadditive1.25·225g,L,NazW04O.5-3.09JL,peakcurrentdensity6-15A/dinz,weakagitationTheobtainedfilmsshowathicknessof10·60pm,amicro-hardnessof400—600HVandexcellentstabilit
8、yinacidandalkaline.Inthemi
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