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1等离子体电解氧化技术及机理研究进展显示文摘等离子体电解氧化技术(PEO)是一种在轻金属表面原位生长陶瓷膜的技术,在材料领域有着广阔的应用前景。本文从PEO技术的作用过程、机理、诊断技术,PEO陶瓷膜性能和影响因素,应用及局限性等方面,概述了PEO技术在国内外的研究进展,并提出了未来的发展方向。王丽 付文 陈砺 2012电镀与涂饰2012,31,4:10
2焦磷酸盐对AZ31镁合金微弧氧化陶瓷膜层的影响显示文摘在Na_2SiO_3-KOH-NaF基础电解液中添加焦磷酸盐(K_4P_2O_7),通过微弧氧化技术在AZ31镁合金表面制备陶瓷膜层。利用SEM、EDS、XRD等分析方法探讨K_4P_2O_7添加剂对陶瓷膜层微观组织形貌与相组成的影响。在3.5%NaCl溶液中进行动电位极化曲线测试,分析研究了陶瓷膜层的耐腐蚀性能。研究结果表明,电解液中K_4P_2O_7的加入使制备的膜层粗糙度增加,而陶瓷膜层主要由MgO、MgF_2、MgSiO_4和Mg_2O_7P_2组成。动电位极化曲线表明,加入K_4P_2O_7的电解液中制备的陶瓷膜层能够对基体起到较好的腐蚀防护作用。当电解液中的K_4P_2O_7的浓度为3g/L时,所制备的陶瓷膜层具有最佳的耐蚀性。而随着K_4P_2O_7浓度进一步增大,陶瓷膜层的耐蚀性却随之降低。庄俊杰 宋若希 胡强 项南 熊缨 宋仁国 2016材料导报(纳米与新材料专辑)2016,30,2:2
3两步等离子体电解氧化陶瓷涂层的结构、腐蚀和力学行为(英文)显示文摘等离子体电解氧化(PEO)被认为是提高轻合金表面性能的一种低成本和环境友好的表面处理工艺。采用两步PEO法研究Ti6Al14V合金上陶瓷涂层的形成,并将该涂层样品的结构、电化学和力学性能与在碱性电解液中采用一步PEO法的样品进行比较。利用场发射扫描电镜(FESEM)和X射线衍射(XRD)技术对其结构性能进行表征。采用线性极化法进行电化学研究,并使用Knoop显微硬度和纳米压痕法研究其力学性能。结果表明,第二步电解氧化使涂层表面孔隙率和平均孔径都增大,两步法导致涂层厚度从12.5增加到13.0μm。电化学测试结果表明,第二步导致极化电阻从1800.2下降到412.5 k?/cm^2,保护效率从97.8%降至90.5%。纳米压痕结果表明,在酸性电解液中采用第二步加工工艺后,PEO涂层变得更加柔软,但韧性更大。H.KHANMOHAMMADI S.R.ALLAHKARAM N.TOWHIDI 2017Transactions of Nonferrous Metals Society of China2017,27,10:1
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