本文采用磁控溅射、离子注入等现代化技术手段在AZ31镁合金表面制备了多种防护性膜层,利用场发射扫描电镜(FESEM)、原子力显微镜(AFM)、俄歇电子能谱(AES)、X射线光电子能谱(XPS)和X射线衍射谱(XRD)等分析手段表征了膜基系统的表面形貌、组成成分和物相结构,利用电化学工作站和盐浴实验研究了它们在氯化钠溶液中的腐蚀破坏行为,并根据腐蚀电化学理论剖析了它们的腐蚀破坏机制。...
相比于镁合金表面自然形成的氧化膜,化学转化膜具有更加优异的防腐蚀功效,它还可以为其他类型的涂层打底,进而提高涂层的结合强度。化学转化处理所形成的膜层增加了镁合金表面的粗糙度,使得膜层与金属表面的结合更为牢固。...
镁合金是最轻的金属结构材料,密度(约1.8 g/mm3)仅为铝合金的2/3、钢的1/4,在轻量化方面具有广阔的应用前景。镁合金耐腐蚀性差,限制了其在各领域的广泛应用。微弧氧化(Microarc Oxidation-MAO)技术在镁合金表面原位生成氧化物陶瓷膜层,在提高其耐腐蚀性方面具有优势。MAO膜层多孔结构特性影响其长效腐蚀防护性能。...
因此,对其进行表明处理是防止镁合金在冷却系统中腐蚀最有效的途径。 由于发动机缸体冷却系统主要为循环冷却管道,其特殊的形状和环境限制了微弧氧化、气相沉积、激光处理、喷涂处理等表面处理技术的应用,而化学转化膜处理法可以克服以上技术不足。然而,现有的镁合金转化膜工艺均存在一定缺陷,如对环境污染严重、复合膜膜层不致密、配方溶液成分复杂等。...
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