陈毓洋:Mg-Gd-Y镁合金磷酸盐化学转化膜耐蚀及热控性能的研究论文

陈毓洋:Mg-Gd-Y镁合金磷酸盐化学转化膜耐蚀及热控性能的研究论文

本文主要研究内容

作者陈毓洋(2019)在《Mg-Gd-Y镁合金磷酸盐化学转化膜耐蚀及热控性能的研究》一文中研究指出:镁合金作为最轻的结构材料,被广泛应用于现代工业生产以及人类日常生活当中。然而,由于耐蚀性能差,镁合金的使用受到限制。表面处理是提高镁合金耐蚀性能的主要方法之一,其中化学转化工艺以其低廉的造价,简单的工艺被人们所青睐。传统的铬酸盐转化膜中六价铬有着强烈的致癌作用,渐渐被立法禁止,而磷酸盐转化膜作为替代品引起了研究者的广泛关注。但对于磷化的成膜反应机理人们还没有很深刻的了解。之前有关化学转化膜的研究主要集中在其耐蚀性能上,对于化学转化膜兼具其他功能性的研究较少。近期,在3C行业以及电子通讯领域中,要求镁合金的防护涂层具有耐蚀-热控符合性能,用以保证镁合金构件中电子元器件的正常工作。针对上述问题,本论文进行了如下几个方面的研究。1)相间电位差对磷酸盐化学转化膜成膜过程的影响。本文选取Mg-10Gd-3Y-0.4Zr(Mg-RE)以及AZ91D作为研究对象,通过XRD,SKPFM等测试手段对于析出相进行研究。其结果显示,AZ91D中析出相Mg17Al12与α相之间的电位差(120 mV),远小于Mg-RE的析出相Mg24(Gd,Y)5与基体相之间的电位差(320 mV)。相间电位差影响了成膜反应中的主盐沉积,氢气析出等反应,最终影响了磷酸盐化学转化膜的耐蚀性能以及显微结构。2)晶核前处理对于磷酸盐化学转化膜的耐蚀性能的影响。金属基体表面状态会影响随后的成膜反应,本文借鉴金属凝固中可以通过加入变质剂来增加形核位点,加速形核的想法,通过晶核前处理来增加膜层的形核速度,最终达到优化磷化膜耐蚀性能的目的。最终腐蚀测试结果显示,通过形核前处理后膜层的耐蚀性能提高了70%。其中Ti/Zr表调前处理操作简单,对耐蚀性能提高也十分明显。3)原位掺杂制备耐蚀-热控化学转化膜本文通过纳米SiC颗粒的原位掺杂,获得了兼具热控-耐蚀性能的磷酸盐转化膜。SiC作为一种高热导率,宽禁带的材料在热控涂层中有极大的应用前景。本文研究了掺杂不同数量SiC颗粒对磷酸盐化学转化膜耐蚀性能以及热控性能的影响。最终制备的磷酸盐化学转化膜发射率可达0.89,吸收率则可达到0.63,同时其耐蚀性能相较于原本的成膜工艺提高了2倍。

Abstract

mei ge jin zuo wei zui qing de jie gou cai liao ,bei an fan ying yong yu xian dai gong ye sheng chan yi ji ren lei ri chang sheng huo dang zhong 。ran er ,you yu nai shi xing neng cha ,mei ge jin de shi yong shou dao xian zhi 。biao mian chu li shi di gao mei ge jin nai shi xing neng de zhu yao fang fa zhi yi ,ji zhong hua xue zhuai hua gong yi yi ji di lian de zao jia ,jian chan de gong yi bei ren men suo qing lai 。chuan tong de ge suan yan zhuai hua mo zhong liu jia ge you zhao jiang lie de zhi ai zuo yong ,jian jian bei li fa jin zhi ,er lin suan yan zhuai hua mo zuo wei ti dai pin yin qi le yan jiu zhe de an fan guan zhu 。dan dui yu lin hua de cheng mo fan ying ji li ren men hai mei you hen shen ke de le jie 。zhi qian you guan hua xue zhuai hua mo de yan jiu zhu yao ji zhong zai ji nai shi xing neng shang ,dui yu hua xue zhuai hua mo jian ju ji ta gong neng xing de yan jiu jiao shao 。jin ji ,zai 3Chang ye yi ji dian zi tong xun ling yu zhong ,yao qiu mei ge jin de fang hu tu ceng ju you nai shi -re kong fu ge xing neng ,yong yi bao zheng mei ge jin gou jian zhong dian zi yuan qi jian de zheng chang gong zuo 。zhen dui shang shu wen ti ,ben lun wen jin hang le ru xia ji ge fang mian de yan jiu 。1)xiang jian dian wei cha dui lin suan yan hua xue zhuai hua mo cheng mo guo cheng de ying xiang 。ben wen shua qu Mg-10Gd-3Y-0.4Zr(Mg-RE)yi ji AZ91Dzuo wei yan jiu dui xiang ,tong guo XRD,SKPFMdeng ce shi shou duan dui yu xi chu xiang jin hang yan jiu 。ji jie guo xian shi ,AZ91Dzhong xi chu xiang Mg17Al12yu αxiang zhi jian de dian wei cha (120 mV),yuan xiao yu Mg-REde xi chu xiang Mg24(Gd,Y)5yu ji ti xiang zhi jian de dian wei cha (320 mV)。xiang jian dian wei cha ying xiang le cheng mo fan ying zhong de zhu yan chen ji ,qing qi xi chu deng fan ying ,zui zhong ying xiang le lin suan yan hua xue zhuai hua mo de nai shi xing neng yi ji xian wei jie gou 。2)jing he qian chu li dui yu lin suan yan hua xue zhuai hua mo de nai shi xing neng de ying xiang 。jin shu ji ti biao mian zhuang tai hui ying xiang sui hou de cheng mo fan ying ,ben wen jie jian jin shu ning gu zhong ke yi tong guo jia ru bian zhi ji lai zeng jia xing he wei dian ,jia su xing he de xiang fa ,tong guo jing he qian chu li lai zeng jia mo ceng de xing he su du ,zui zhong da dao you hua lin hua mo nai shi xing neng de mu de 。zui zhong fu shi ce shi jie guo xian shi ,tong guo xing he qian chu li hou mo ceng de nai shi xing neng di gao le 70%。ji zhong Ti/Zrbiao diao qian chu li cao zuo jian chan ,dui nai shi xing neng di gao ye shi fen ming xian 。3)yuan wei can za zhi bei nai shi -re kong hua xue zhuai hua mo ben wen tong guo na mi SiCke li de yuan wei can za ,huo de le jian ju re kong -nai shi xing neng de lin suan yan zhuai hua mo 。SiCzuo wei yi chong gao re dao lv ,kuan jin dai de cai liao zai re kong tu ceng zhong you ji da de ying yong qian jing 。ben wen yan jiu le can za bu tong shu liang SiCke li dui lin suan yan hua xue zhuai hua mo nai shi xing neng yi ji re kong xing neng de ying xiang 。zui zhong zhi bei de lin suan yan hua xue zhuai hua mo fa she lv ke da 0.89,xi shou lv ze ke da dao 0.63,tong shi ji nai shi xing neng xiang jiao yu yuan ben de cheng mo gong yi di gao le 2bei 。

论文参考文献

  • [1].AZ80镁合金氟化镁化学转化膜在侵蚀性离子溶液中腐蚀行为研究[D]. 吴存.中北大学2019
  • [2].AZ91D镁合金耐湿热导电—耐蚀化学转化膜的研究[D]. 陈必秀.哈尔滨工程大学2018
  • [3].6063铝合金磷酸基钛-钨酸盐化学转化膜的制备与性能研究[D]. 李春阳.华南理工大学2018
  • [4].镁合金表面化学/电化学转化膜的制备及性能研究[D]. 蔡志强.沈阳理工大学2016
  • [5].钛合金表面化学转化膜的制备及成膜机理研究[D]. 叶君.南昌航空大学2015
  • [6].铝合金表面钛—钨复合化学转化膜制备工艺及性能研究[D]. 曾丝丝.大连交通大学2010
  • [7].镁合金化学转化膜的制备及性能研究[D]. 张飞飞.沈阳理工大学2017
  • [8].铝合金铬酸盐化学转化膜的研究[D]. 李维维.河南师范大学2011
  • [9].电偶合对钛合金TC4表面化学转化膜结构和性能的影响[D]. 王铃铃.山东大学2017
  • [10].镁合金化学转化及化学转化膜上化学镀镍的研究[D]. 顾云飞.沈阳理工大学2009
  • 读者推荐
  • [1].镁合金表面ZnO超疏水复合膜层的制备及其性能研究[D]. 周慧敏.哈尔滨工程大学2019
  • [2].Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金热变形机理及动态再结晶模型[D]. 张宏轩.中国科学技术大学2019
  • [3].镁合金表面钙系磷化物/聚乳酸复合涂层的制备、改性及性能研究[D]. 李彬新.吉林大学2019
  • [4].镁合金微弧氧化陶瓷层表面无机封孔层的制备与表征[D]. 李婷.西安理工大学2018
  • [5].AZ91D镁合金磷酸盐转化膜的制备及其性能研究[D]. 刘苗苗.太原理工大学2018
  • [6].高含碳金属化球团的制备及理化性质研究[D]. 李娜.河北理工大学2009
  • [7].水热法制备纳米金属氧化物和金属表面防腐蚀晶化膜[D]. 刘一.青岛科技大学2010
  • [8].镁合金深色微弧氧化陶瓷膜制备及耐蚀性研究[D]. 王卫锋.西安理工大学2006
  • [9].ZM5镁合金磷酸盐表面改性处理技术[D]. 金华兰.南昌大学2005
  • [10].镁合金磷酸盐、锡酸盐化学表面处理技术的研究[D]. 陈祥.南昌大学2006
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自哈尔滨工程大学的陈毓洋,发表于刊物哈尔滨工程大学2019-07-01论文,是一篇关于电化学噪声论文,化学转化膜论文,热控论文,前处理论文,成膜机理论文,哈尔滨工程大学2019-07-01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,资料来自哈尔滨工程大学2019-07-01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。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    陈毓洋:Mg-Gd-Y镁合金磷酸盐化学转化膜耐蚀及热控性能的研究论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢