这些处理技术的根本任务都是通过表面处理技术形成新的表面,从而赋予航天器表面材料以新的功能特性。阳极氧化处理在铝及铝合金材料中应用最为广泛。将铝及其合金置于硫酸、铬酸、草酸等电解液中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下进行电解,使其表面形成氧化物薄膜。此氧化物薄膜改变了铝合金表面状态和性能,可起到表面着色、提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度、保护铝制件表面等作用。...
在铝的表面处理技术中,阳极氧化研究最深入,应用最广泛。铝阳极氧化膜有两大类,一类是壁垒型膜,主要用于电解质电容器等方面;另一类是多孔型膜,除了建筑和装饰用铝材之外,还有PS印刷版、光(热)反射器、工程用硬质阳极氧化膜等,应用面非常广泛。直接利用铝阳极氧化膜的可控制孔径和孔隙度的十分有规律多孔结构,掺入功能材料,制成一系列功能性阳极氧化膜,譬如电磁膜、分离膜、光电膜、催化膜、传感膜等[1]。...
氧化膜薄层中具有大量的微孔,可吸附润滑剂,适合制造发动机气缸或其他耐磨零件;膜微孔吸附能力强可着色成美观艳丽的色彩。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)可进行阳极氧化处理,这种方法应用于机械零件,飞机汽车部件,精密仪器及无线电器材,日用品和建筑装饰等方面。...
(3)单层铝薄膜对AZ31镁合金的保护效果要优于单层钛薄膜,而单层钛薄膜有加重镁合金腐蚀的倾向。PVD薄膜/抛光氧化膜双层结构中存在的通孔是构成膜基系统电偶腐蚀的主要场所,析氢反应会加速这些缺陷处膜层的破坏,最终导致整个膜基系统的失效。(4)基体(AZ31镁合金)在氯化钠溶液中作为阳极溶解,会产生表面碱化效应,具有两性金属特性的纯铝薄膜因而遭受“阴极腐蚀”。...
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