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1.
新型铝合金Ce-Mo基转化膜   总被引:5,自引:0,他引:5  
研制了一种新型的铝合金Ce-Mo基转化膜工艺-AM工艺,此种工艺的成膜溶液组成为:(NH4)2Ce(NO3)62.5g/L,NaKC4H4O6.4H2O2.5g/L,Na2co37.5g/L,NaMoO45.0g/L.铝合金浸在浸腾的此种成膜溶液中20min,可形成约3.6um厚的铝合金Ce-Mo基转化膜,于5%NaCl溶液中进行了极化曲线测试和浸泡试验表明,对LF6铝合金,经AM工艺处理形成的转化膜抗局部腐蚀能力超过了传统的铝吕金铬酸盐转化膜,但对LC4铝合金,此种转化 耐蚀性能不理想,EDAX和SEM分析表明,LF6和LC4两种铝合金上莆成的AM转化膜主要由Al,Ce,Mo的氧化物或氢氧化物组成,但们的表面形貌差异很大。  相似文献   
2.
时效和回归处理对7075铝合金力学及腐蚀性能的影响   总被引:24,自引:0,他引:24  
用维氏硬度计和慢应变速率拉伸(SSRT)技术研究了7075铝合金以不同制度时效和回归处理后的强度和应力腐蚀断裂(SCC)行为。结果表明:7075铝合金的强度,硬度和SCC敏感性与时效温度和时间密切相关。对于单级时效,峰时效7075-T6铝合金的强度最大,但其SCC敏感性也最大。过时效T7351及A180能显著提高合金的耐SCC性,SSRT拉伸断裂强度却下降约20%。多级时效,回归再时效(RRA)不仅能降低7075铝合金的应力腐蚀敏感性,而且能保持较高的强度。  相似文献   
3.
利用盐水浸泡实验研究了AZ91D镁合金阳极氧化膜层在3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为。结果表明:AZ91D镁合金阳极氧化膜层不论封闭与否,在中性NaCl溶液中浸泡出现第一个腐蚀点后,膜层表面均很少再出现新的腐蚀点,而是原有的腐蚀点向纵、横两个方向扩展形成腐蚀坑,表面呈“树枝”状腐蚀形貌;浸泡溶液的pH值对阳极氧化膜层的耐蚀性影响很大,酸性溶液中的腐蚀速率明显大于中、碱性溶液的;随浸泡溶液温度的升高阳极氧化膜层的腐蚀速率加快。据此,提出了AZ91D镁合金阳极氧化膜层在NaCl溶液中腐蚀过程的模型。  相似文献   
4.
本文提出了一种新的汉字识别方法——点跟踪包含配选法, 它是在汉字识别的包含配选法, 双重包含配选法的基础之上, 为克服其内存空间较大的缺点提出来的。包含配选法视被识别文字笔划(或空白)包含标准辞书的程度, 以包含度为判决准则, 来判定文字的所属, 它的标准辞书是一全域(或半域)模板, 需要较大的内存空间。点跟踪包含配选法的标准辞书, 只存贮文字抽样范围内一些特征点以及它们的关系属性, 用关系文法描述为一单支关系树。采用这种识别方法, 可以压缩内存空间, 有利于提高正确识别率和识别速度。按上述想法完成的汉字识别模拟系统经实验, 得到了满意的结果。 一  相似文献   
5.
针对无导师聚类K-均值算法中K值的选取问题, 提出了使用遗传算法(缩写为GA)优化K值参数的方法.通过对UCI机器学习数据库中7类数据的实验,表明本方法是比较有效的.  相似文献   
6.
本文介绍了Microsoft公司提供的IE控件,以及在应用唾弃中利用IE控件实现超文本浏览功能的两种方法。  相似文献   
7.
本文论述了Windows环境下利用Visual C++实现在切分窗口下进行位图不同比例显示的图像处理的方法和技巧,并以具体的例子予以说明.  相似文献   
8.
基于Gabor变换的汉字字体识别研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析汉字字体特征的基础上,介绍了利用Gabor滤波器,通过纹理分析提取全局特征进行汉字字体识别的方法。实验结果表明,这种方法是可行的、有效的。  相似文献   
9.
采用全浸电偶实验,研究了3%NaCl溶液中,不同温度、不同金属与碳纤维/环氧树脂复合材料(GECM)偶合的电偶腐蚀特征,以及LD10/GECM在不同介质环境中的电偶腐蚀行为.结果表明:铝合金LD10、阳极化铝合金LD10、黄铜H62与GECM接触时有显著的电偶腐蚀现象,且以GECM上的氧还原反应为控制步骤.温度升高,反应活性增大,但腐蚀产物增多,GECM界面阻抗增大.LD10/GECM在对流、酸性、Cl-含量高的环境中点蚀倾向加剧;在含NO-3离子等氧化剂的环境中有晶间腐蚀倾向.  相似文献   
10.
防锈铝合金耐氯化钠盐雾腐蚀行为的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
铝锰防锈合金LF21M由于其较好的耐蚀性而得到了广泛应用,采用中性盐雾试验对LF21M材料的耐蚀行为进行了考察,并结合扫描电镜(SEM)、能量色谱仪(EDS)、X射线衍射(XRD)和电化学极化曲线法对LF21M材料的腐蚀行为进行了分析研究.结果表明:LF21M铝合金在潮湿的含氯离子环境中容易诱发点蚀,但腐蚀后的材料表面覆盖有一层薄而致密的Al2O3氧化膜,该氧化膜可有效地延缓腐蚀的继续发展,从而使材料的耐蚀能力有所提高.  相似文献   
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