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目的 在镁合金表面生成一层含铜氧化膜,以提高镁合金的耐蚀性和抗菌性.方法 利用微弧氧化技术在镁合金表面生成含铜氧化膜,用SEM、EDS和电化学工作站研究含铜电解质浓度对镁合金氧化膜的表面形貌、成分和耐蚀性的影响,及含铜氧化膜的腐蚀机理.结果 随着EDTA-CuNa2浓度的增加,一方面,更多的Cu/Mg构成微电偶腐蚀电池,加速镁合金的腐蚀;另一方面,析出的Cu覆盖在镁合金基体表面对镁合金起着保护作用,同时由于Cu的电位更正,促使镁合金的腐蚀电位正移,降低镁合金腐蚀倾向.EDTA离子是一种腐蚀性介质,0.01 mol/L EDTA–的腐蚀性比3.5%NaCl略强.随着EDTA-CuNa2浓度的增加,溶液中含有更多的EDTA离子和Cu离子,导致镁合金基体的腐蚀电流增大,耐蚀性降低.镁合金在含EDTA-CuNa2的电解质中氧化时,由于EDTA离子和Cu离子共同对镁合金腐蚀导致Cu离子难以参与成膜.EDTA离子和铜离子对镁合金均具有腐蚀作用,所以限制了铜离子进入氧化膜中.结论 随着EDTA-CuNa2浓度的增加,氧化膜中的铜元素含量缓慢增加,氧化膜的腐蚀电位正移,腐蚀电流密度变化不大. 相似文献
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采用激光沉积方法制备了Al_xTiCrMnCu (x=0, 0.25,0.5,0.75,1.0)高熵合金。通过XRD、SEM及腐蚀电化学测试技术等研究了Al_xTiCrMnCu高熵合金的微观结构及性能。研究发现,随Al含量的增加,Al_xTiCrMnCu高熵合金由简单的fcc和hcp1混合固溶体结构逐渐转变为全部hcp2固溶体结构;合金的显微硬度随Al含量的增加而增大;Al_xTiCrMnCu高熵合金在3.5%NaCl水溶液中的耐蚀性先提高后降低,当x=0.25时,其耐蚀性最佳。 相似文献
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采用搅拌熔铸法制备双粒径SiCp/Al复合材料,利用扫描电镜(SEM)、电子万能试验机研究搅拌温度对复合材料的微观结构以及力学特性的影响。结果表明:SiC含量随着搅拌温度的升高而增加,在585℃两种粒径混合的SiC颗粒弥散分布在基体上,随温度继续升高,基体出现明显的贫SiC区域;复合材料的抗压强度、抗弯强度以及最大弯曲挠度均随着搅拌温度的升高先增大后减小,在585℃达到最大值,力学特性较纯铝、单一粒径的SiCp/ZL107复合材料有明显提高。SiC颗粒的分布以及界面结合强度决定复合材料的断裂机制。 相似文献
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颗粒增强铝基复合材料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了颗粒增强铝基复合材料的研究现状,从基体、增强体的选择,铝基复合材料的制备方法,影响复合材料性能的因素和改善措施等方面进行阐述,并指出了该复合材料的研究方向和发展前景. 相似文献
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采用实验和模拟相结合的方法,利用ANSYS有限元软件对SiCfoam/Al(碳化硅泡沫增强铝基复合材料)双连续相复合材料的压缩行为进行了研究,分析变形过程中应力应变分布和材料特殊双连续结构对复合材料性能的影响。结果表明:应力和应变分布都具有明显的轮廓曲线,且与SiC泡沫轮廓吻合,最大应力和应变均出现在泡沫筋的连接区,加速了材料的失效。复合材料的弹性模量同时具有奇异的成分效应和结构效应,即弹性模量不但与材料成分有关,而且由材料中连续的强化相决定,特殊的双连续相结构使复合材料具有高的弹性模量和压缩屈服强度。随着增强体体积分数的增加,复合材料的屈服强度具有最大值,模拟结果和实验结果一致。 相似文献
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综合考虑超声的空化作用和声流效应,通过元胞自动机将超声振动作用模型耦合到激光熔覆凝固过程的晶粒形核模型中,研究超声频率对激光熔覆TiC/FeAl凝固组织的影响,并采用直线截点法定量分析凝固组织随超声频率的变化规律,同时采用自行设计的超声振动工作台制备超声辅助激光熔覆TiC/FeAl复合涂层。结果表明:超声的空化作用及声流效应促使激光熔覆TiC/FeAl凝固组织细化,组织及TiC颗粒分布较为均匀;凝固组织随超声频率的增大先细化后粗化,且振动频率为20 k Hz时晶粒细化效果最佳,达到16.7%。模拟计算结果与试验结果一致。 相似文献