微弧氧化是一项在有色金属表面原位生长陶瓷膜的新技术,利用该技术可在钛合金表面生成耐磨、耐蚀、耐高温以及电绝缘性能优异的陶瓷膜层.介绍了微弧氧化技术的基本原理、钛合金微弧氧化的发展及现状,并提出了钛合金表面微弧氧化技术发展的新思路.
参考文献
[1] | TITANIUM ALLOYS for Aerospace[J].Advanced Materials & Processes,1999(3):39-0. |
[2] | Lineberger Lane .Titanium aerospace alloys[J].Current Advances in Materials and Processes,1998,153(05):45. |
[3] | 刘道新;何家文;金石 .表面涂层和改性技术在控制微动疲劳破坏中应用[A].无锡,1995 |
[4] | 刘道新 .提高钛合金微动疲劳抗力的控制因数及改进途径的研究[D].西安交通大学,1999. |
[5] | 白彬,张鹏程,邹觉生,陈元儒.温度对N离子注入金属深度分布的影响[J].金属学报,2001(01):82-86. |
[6] | 刘凤岭.微弧氧化与材料表面陶瓷化[J].材料保护,1998(03):22. |
[7] | Wang Y K;Sheng L .Study of ceramic coatings formed by microarc oxidation on Al matrix composite[J].Surface Engineering,1999,15(02):112. |
[8] | ALEX J;Zozulin .Anodized coatings for magnesium alloys[J].Metal Finishing,1994,3(03):39. |
[9] | Kurze P et al.Application fields ANOF layers and composites[J].Crystal Research and Technology,1986,21:1603. |
[10] | 叶育德 .TiAl合金微弧氧化陶瓷高温氧化行为研究[D].西安:长安大学,2004. |
[11] | Yahalom J;Zahavi J .Electrolytic breakdown crystallization of anodic oxide films on Al,Ta and Ti[J].Electrochimica Acta,1970,15(09):1429. |
[12] | Yahalom J;Zahavi J .Experimental evaluation of some electrolytic breakdown hypotheses[J].Electrochimica Acta,1971,16(05):603. |
[13] | Vijh A K .Sparking voltagts and side reactions during anodization of valve metals in terms of electron tunnelling[J].Corrosion Science,1971,11:411. |
[14] | Ikonopisov S .Theory of electrical break down during formation of barrier anodic films[J].Electrochimica Acta,1977,22:1077. |
[15] | 刘建平;旷亚非 .微弧氧化技术及其发展[J].材料导报,1998,12(05):27. |
[16] | Albella J M;Montern I;Martine Duart J M .Electron injection and avalancke during the anodic oxidation of tantalum[J].Journal of the Electrochemical Society,1984,131:1101. |
[17] | 薛文彬.铝合金微弧氧化陶瓷膜的形成过程及其特性[J].电镀与精饰,1996(05):3. |
[18] | Kurze P .Magnesiu mlegierungen electrochemisch beschichten[J].Metallober flache,1994,48(02):104. |
[19] | 薛文斌,邓志威,陈如意,张通和.钛合金在硅酸盐溶液中微弧氧化陶瓷膜的组织结构[J].金属热处理,2000(02):5-7. |
[20] | 薛文斌,邓志威,来永春,陈如意,张通和.有色金属表面微弧氧化技术评述[J].金属热处理,2000(01):1-3. |
[21] | Van T B;Brown S D;Wirtz G P .Mechanism of anode spark deposition[J].American Ceramic Society Bulletin,1997,56(06):563. |
[22] | Wirtz G P;Brown S D;Kriven W M .Ceramics coating by anodic spark deposition[J].Materials and Manufacturing Processes,1991,6(01):87. |
[23] | Krysmann W;Kurze D;Dittrich H G .Process characteristics and parameters of oxidation by spark discharge (ANOF)[J].Crystal Research and Technology,1984,19:973. |
[24] | 薛文彬.铝合金微弧氧化陶瓷膜的形成过程及其特性[J].电镀与精饰,1996(05):3. |
[25] | 薛文彬;邓志威;来永春 .铝合金微弧氧化陶瓷膜的形貌及相组成分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),1996,32(01):67. |
[26] | 薛文斌,王超,马辉,谢孟峡,陈如意,邓志威.TA2纯钛表面微弧氧化膜的成分和相结构分析[J].稀有金属材料与工程,2002(05):345-348. |
[27] | 薛文斌,王超,邓志威,林志.TC4钛合金表面交流微弧氧化膜研究[J].无机材料学报,2002(02):326-331. |
[28] | 黄平,徐可为,憨勇.钛合金表面微弧氧化膜的特点及成膜分析[J].稀有金属材料与工程,2003(04):272-275. |
[29] | 赵树萍.钛合金微弧氧化对其性能的影响[J].钛工业进展,2001(06):23-25. |
[30] | 赵树萍.钛及其合金微弧氧化镀层的形成及性质[J].钛工业进展,2002(03):5-8. |
[31] | 黄金昌.在BT16钛合金上利用微弧氧化处理方法制取的减摩涂层及其化学成分[J].稀有金属快报,2002(01):26-28. |
[32] | 唐兆麟;王福会 等.微弧氧化处理对TiAl合金抗氧化性能的影响[J].中国有色金属学报,1999,9(Z1):63. |
[33] | 宋希剑,秦东.铸造高硅铝合金表面微弧氧化陶瓷层的耐磨性[J].材料保护,2000(04):51-52. |
[34] | 宋希剑,秦东.微弧氧化涂层性质及应用[C].材料研究与应用新进展(下卷)(1998年中国材料研讨会:论文专辑),1998:584~587. |
[35] | 袁洋,罗状子,田军.铝合金表面微弧氧化耐磨润滑涂层[J].材料保护,2002(05):4-6. |
[36] | 刘爱民;李荣强;吴厚昌 .铝合金硬质阳极化技术的现代进展[J].材料保护,1997,30(11):12. |
[37] | 沈德久,王玉林,卢立红,田新华,杨万和.铝合金表面微弧氧化自润滑陶瓷覆层[J].材料保护,2000(05):51-52. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%