铝合金表面微弧氧化涂层制备的影响因素分析.pdf
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1、第 1 期铝合金表面微弧氧化涂层制备的影响因素分析余海洋,谷艳飞(湖北理工学院 机电工程学院,湖北 黄石435000)冶 金 与 材 料Metallurgy and materials第 44 卷 第 1 期2024 年 1 月Vol.44 No.1Jan.2024摘要:铝合金材料表面改性的技术多种多样,其中最核心的是微弧氧化技术。基于微等离子体的高温高压条件之下,能够让所生成的微弧氧化膜具备较厚的膜层和较强的硬度,甚至能够加强耐磨性、耐腐蚀性以及耐压绝缘等,在各个不同的工业领域中都有着十分广阔的前景。文章着重研究和分析铝合金材料表面改性结果,对于制备铝合金表面微弧氧化涂层有着深远的意义,并且
2、单独针对其进行工艺参数的设定,可进一步获取到综合性且完整性的优质陶瓷膜层参数值。关键词:铝合金表面;微弧氧化涂层;影响因素文章将基体材料当作铝合金,针对相应的工艺参数而完成实验和研究。关于铝合金材料的表面存在较多的改性技术,其中微弧氧化技术比较重要。在高温高压的环境下,最终所生成的微弧氧化膜会因微等离子而产生各不相同的优异特性,如耐高压、耐高温和耐绝缘特性等。在各个不同的领域都有广阔的应用前景,例如化工领域、石油领域和机械领域等,尤其是比较适合于高速运转过程中耐磨的铝合金零部件的表面处理。1微弧氧化技术概念微弧氧化技术简称微 MAO,亦可称之为微等离子体氧化技术 MFO 和阳极火花沉积技术,其
3、本质是将 Al、Mg 和 Ti 等不同的金属放置于电解液内,在通电表面之后借助微等离子体而完成放电过程,本氧化陶瓷层的绝缘电阻通常超过了 100M,它有着相对优质的耐磨性和防腐蚀性,可让铝合金的耐磨性和耐腐蚀性加强,甚至也具备一定的抗热性咱1暂。2微弧氧化技术工艺微弧氧化技术工艺中较为简易的是微弧氧化的装置结构,其不需要专门的清洗设备。尽管冷却装置看上去比较简单,但实际上却比较多元化,如图 1咱2暂。若将其和普通阳极氧化比较,实际上微弧氧化工艺流程并不算复杂,整个过程单单需要把金属表面的尘土和油污通通去除即可,和普通的阳极氧化是大不相同的,即根本无需一整套化学预处理工序等。3铝合金表面微弧氧化
4、涂层制备的影响因素分析3.1铝合金基体成分对氧化膜性能的影响如果微弧氧化工艺受到了基体材料所带来的影响,之前在没有任何准备的条件下可进行氧化反应,普通铝合金内部存在多种杂质,在反应之后可逐渐降低大量氧化层,此时陶瓷层也开始变得相对疏松咱3暂,例如Cu 和 Fe 以及 Zn 元素等,几者元素会因为数量增加而产生负面作用,促使致密层的厚度值有所下降,亦增大了孔隙率,虽然和如上几种元素相比之下,Si 虽然带来的负面影响微乎其微,但氧化膜会因为 Si 含量的超标而逐步疏松,甚至变薄。3.2电解液组成对氧化膜性能的影响通常而言,无论溶液中的酸碱度呈强碱性还是弱基金项目:2018 年度校级科研资助项目(1
5、8xjz03Q)。作者简介:余海洋(2003),男,湖北武汉人,主要研究方向:材料、机械设计制造及其自动化。图 1微弧氧化工艺与设备原理简图脉冲电源铝合金工件压缩空气管电解液不锈钢槽380V50Hz25冶金与材料第 44 卷碱性,微弧氧化均可在电解液中发生化学反应,通常微弧氧化陶瓷层反应程度取决于电解液类型和组成成分,当电解液不同的时候,生长速率和结构以及成分等要素对于整个过程的影响也有所不同。3.3氧化时间对氧化膜性能的影响相关研究人员发现氧化膜表面微孔孔径伴随着氧化时间的延长而逐渐增大,此时的微孔数量相对变少,而氧化膜的厚度也会因为生长速率的缩减而增大,随之减少了微孔数量,平均表面硬度呈现
6、先增大后减小的变化趋势咱4暂,氧化时间的长短直接影响了陶瓷层的摩擦系数大小,让微弧氧化陶瓷层的磨损寿命大幅度提升。3.4电流密度对氧化膜性能的影响从普通阳极氧化开始,到微弧氧化为止,该过程完全打破了常规的电压法拉第区域范围限定,使阳极电位直接升高到 200V 左右,由此产生大量的火花放电等作用,当完全观察了电流变化规律之后才能确定不同阶段的电流峰值,整个过程存在三个不同的变化阶段,如图 2 所示咱5暂。图 2微弧氧化峰值电流相对高度随电压变化曲线9060300200400600800电压/V从微弧氧化陶瓷层生长和性能加强两个方面来分析,相对而言受到影响比较大的是电流密度,如果工作电压和电流密度
7、两者各不相同,那么所得到的氧化陶瓷层的厚度以及硬度等性能也是不同的。膜的性能也是十分重要一部分。经过研究可知,在特定范围中,伴随着电流密度的增大,微弧氧化陶瓷层的厚度也将逐渐增大,两者呈正相关关系,如果微弧氧化在早期化学反应发生一层相对致密氧化膜的时候,倘若电流低于最低限定值咱6暂,微弧氧化过程基本上是不能持续性反应的,但是陶瓷层的电流密度确实存在一个极大值,如果超过该值,必将于整个生长的过程中产生明显的烧毁状态,除了有着较快的能耗,而且也存在粗糙的表面。3.5脉冲频率对氧化膜性能的影响当借助于脉冲电流的时候需要让氧化所耗费的脉冲频率逐渐降低,该过程不能脱离相对较高的电流密度,由此才能快速让陶
8、瓷层的生长速率变高,在室内环境下的氧化反应可高速提升氧化膜的耐腐蚀性和耐磨性,总之,利用脉冲电源可提升粗糙度。对于厚度比较均匀的陶瓷层,内部的非晶态在高频之下完全超过了低频下的含量,最高可提升到 98.7%,因此在高频下所得到的陶瓷层的致密性很明显要高一些。3.6电解液温对氧化膜性能的影响虽然成膜速率因为电流密度的升高而变快,但是因为温度的升高后有所降低,当溶液的温度超过了40咱7暂,电解液温度对它有着较大的影响,但是不能确定微弧氧化过程。大量能量是因为该过程所产生的,既提升了水温,溶液的温度也自然而然地提升,会产生飞溅的现象,陶瓷层也产生局部受热反应,甚至击穿和烧焦过程也频频出现,导致降低氧
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