蒲哲:TC4钛合金表面原位生长MoS2/TiO2微弧氧化膜层制备工艺研究论文

蒲哲:TC4钛合金表面原位生长MoS2/TiO2微弧氧化膜层制备工艺研究论文

本文主要研究内容

作者蒲哲(2019)在《TC4钛合金表面原位生长MoS2/TiO2微弧氧化膜层制备工艺研究》一文中研究指出:钛合金作为一种新型轻合金结构材料拥有卓越的综合性能。它的低密度、轻重量、高断裂韧性、高耐热性和高强度比使其在很多领域(生物医学,航空等)都有重要应用。但钛合金的表面粘性大,与其他金属一起使用时,会在接触面发生黏着而产生磨损,甚至造成腐蚀;且钛合金表面硬度不高,在摩擦时,会产生较大的磨损。故为了使钛合金应用得到进一步的发展且提高其使用安全性,对其进行表面处理是必要的。采用微弧氧化技术在钛合金表面可生成高硬度的氧化物陶瓷膜层,从而极大地改善了钛合金的摩擦学性能。但是该膜层摩擦系数过高,损耗严重。本文以TC4钛合金为研究对象,采用微弧氧化技术在钛合金表面制备MoS2/TiO2复合膜层。研究电解液添加剂对MoS2原位合成形态,膜层结构和磨损性能的影响。使用优化出的电参数和电解液配方,在微弧氧化过程中从溶液中合成MoS2并制备出含有MoS2的陶瓷层,对陶瓷层的显微硬度、成分组成、相组成、表面形貌、表面粗糙度以及摩擦磨损性能进行了测试分析,研究了不同复合膜结构的形成过程及其对磨损性能的影响。研究结果表明:在微弧氧化膜层中检测到了MoS2,这证明通过化学合成的办法,MoS2是可以原位合成在陶瓷层中的。通过改变电解液中添加剂浓度得出:Na2S的含量在20g/L、Na2MoO4含量在3.5g/L左右时,复合膜层表面孔孔径较为微小,分布较为为均匀,膜层中MoS2含量随着Na2S含量上升而上升,但当Na2S加入量过多,此时电解液中会有大量S的生成,该物质会在微弧氧化过程中附着于膜层表面释放大量热量,造成烧蚀,使得膜层表面出现火山状凸起,膜层摩擦系数大幅上升;而Na2MoO4含量则对膜层中MoS2含量影响较小。相比于普通微弧氧化膜层、直接向电解液中添加MoS2颗粒制备的陶瓷层,通过本文化学合成方法引入MoS2制备的陶瓷层其膜层表面更为平整,粗糙度更小,摩擦系数也更加小这是由于直接添加MoS2颗粒,会使得其在微弧氧化过程中发生团聚,在膜层中分布不均,而通过原位生长引入则由于是一边微弧氧化一边生成MoS2,其不会聚集在一起并在膜层中均匀分布。在高温下,通过本文化学合成方法引入MoS2制备的陶瓷层比起普通微弧氧化膜层、直接向电解液中添加MoS2颗粒制备的陶瓷层,其摩擦性能也更加优越。

Abstract

tai ge jin zuo wei yi chong xin xing qing ge jin jie gou cai liao yong you zhuo yue de zeng ge xing neng 。ta de di mi du 、qing chong liang 、gao duan lie ren xing 、gao nai re xing he gao jiang du bi shi ji zai hen duo ling yu (sheng wu yi xue ,hang kong deng )dou you chong yao ying yong 。dan tai ge jin de biao mian nian xing da ,yu ji ta jin shu yi qi shi yong shi ,hui zai jie chu mian fa sheng nian zhao er chan sheng mo sun ,shen zhi zao cheng fu shi ;ju tai ge jin biao mian ying du bu gao ,zai ma ca shi ,hui chan sheng jiao da de mo sun 。gu wei le shi tai ge jin ying yong de dao jin yi bu de fa zhan ju di gao ji shi yong an quan xing ,dui ji jin hang biao mian chu li shi bi yao de 。cai yong wei hu yang hua ji shu zai tai ge jin biao mian ke sheng cheng gao ying du de yang hua wu tao ci mo ceng ,cong er ji da de gai shan le tai ge jin de ma ca xue xing neng 。dan shi gai mo ceng ma ca ji shu guo gao ,sun hao yan chong 。ben wen yi TC4tai ge jin wei yan jiu dui xiang ,cai yong wei hu yang hua ji shu zai tai ge jin biao mian zhi bei MoS2/TiO2fu ge mo ceng 。yan jiu dian jie ye tian jia ji dui MoS2yuan wei ge cheng xing tai ,mo ceng jie gou he mo sun xing neng de ying xiang 。shi yong you hua chu de dian can shu he dian jie ye pei fang ,zai wei hu yang hua guo cheng zhong cong rong ye zhong ge cheng MoS2bing zhi bei chu han you MoS2de tao ci ceng ,dui tao ci ceng de xian wei ying du 、cheng fen zu cheng 、xiang zu cheng 、biao mian xing mao 、biao mian cu cao du yi ji ma ca mo sun xing neng jin hang le ce shi fen xi ,yan jiu le bu tong fu ge mo jie gou de xing cheng guo cheng ji ji dui mo sun xing neng de ying xiang 。yan jiu jie guo biao ming :zai wei hu yang hua mo ceng zhong jian ce dao le MoS2,zhe zheng ming tong guo hua xue ge cheng de ban fa ,MoS2shi ke yi yuan wei ge cheng zai tao ci ceng zhong de 。tong guo gai bian dian jie ye zhong tian jia ji nong du de chu :Na2Sde han liang zai 20g/L、Na2MoO4han liang zai 3.5g/Lzuo you shi ,fu ge mo ceng biao mian kong kong jing jiao wei wei xiao ,fen bu jiao wei wei jun yun ,mo ceng zhong MoS2han liang sui zhao Na2Shan liang shang sheng er shang sheng ,dan dang Na2Sjia ru liang guo duo ,ci shi dian jie ye zhong hui you da liang Sde sheng cheng ,gai wu zhi hui zai wei hu yang hua guo cheng zhong fu zhao yu mo ceng biao mian shi fang da liang re liang ,zao cheng shao shi ,shi de mo ceng biao mian chu xian huo shan zhuang tu qi ,mo ceng ma ca ji shu da fu shang sheng ;er Na2MoO4han liang ze dui mo ceng zhong MoS2han liang ying xiang jiao xiao 。xiang bi yu pu tong wei hu yang hua mo ceng 、zhi jie xiang dian jie ye zhong tian jia MoS2ke li zhi bei de tao ci ceng ,tong guo ben wen hua xue ge cheng fang fa yin ru MoS2zhi bei de tao ci ceng ji mo ceng biao mian geng wei ping zheng ,cu cao du geng xiao ,ma ca ji shu ye geng jia xiao zhe shi you yu zhi jie tian jia MoS2ke li ,hui shi de ji zai wei hu yang hua guo cheng zhong fa sheng tuan ju ,zai mo ceng zhong fen bu bu jun ,er tong guo yuan wei sheng chang yin ru ze you yu shi yi bian wei hu yang hua yi bian sheng cheng MoS2,ji bu hui ju ji zai yi qi bing zai mo ceng zhong jun yun fen bu 。zai gao wen xia ,tong guo ben wen hua xue ge cheng fang fa yin ru MoS2zhi bei de tao ci ceng bi qi pu tong wei hu yang hua mo ceng 、zhi jie xiang dian jie ye zhong tian jia MoS2ke li zhi bei de tao ci ceng ,ji ma ca xing neng ye geng jia you yue 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自长安大学的蒲哲,发表于刊物长安大学2019-11-04论文,是一篇关于微弧氧化论文,二硫化钼论文,复合膜层论文,摩擦磨损论文,长安大学2019-11-04论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自长安大学2019-11-04论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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