采用微弧氧化技术,在磷酸盐溶液体系中在船用Ti-6Al-3Nb-2Zr合金表面制备陶瓷膜层.利用扫描电镜、光学显微镜、X射线衍射仪和显微硬度计对陶瓷膜的表面和截面形貌、氧化层厚度、相结构以及显微硬度进行观察测试,用电子万能材料试验机和数字万用表研究膜层的结合强度和绝缘性,并用MMS-1G高温高速销盘摩擦磨损试验机和YWX/Q-750盐雾试验机考察膜层的摩擦学性能和腐蚀性能.结果表明:膜层厚度可达到20 μm以上,陶瓷膜主要由金红石TiO2相和锐钛矿TiO2相构成,膜层与基体的结合强度达到30 MPa以上,膜层绝缘性和耐蚀性良好,耐磨性得到明显改善,膜层的磨损机制表现为轻微的磨粒磨损与粘着磨损,且以磨粒磨损为主.
参考文献
[1] | 张喜燕;赵永庆;白晨光.钛合金及应用[M].北京:化学工业出版社,2005 |
[2] | 姜晓霞;李诗卓;李曙.金属的腐蚀磨损[M].北京:化学工业出版社,2003 |
[3] | 马臣,王颖慧,曲立杰,张向宇.钛合金微弧氧化技术的研究现状及展望[J].中国陶瓷工业,2007(01):46-49. |
[4] | 吕维玲,马颖,陈体军,徐卫军,杨健,郝远.氧化时间对AZ91D镁合金微弧氧化膜微观组织和性能的影响[J].中国有色金属学报,2009(08):1385-1391. |
[5] | 金凡亚,童洪辉,沈丽如,王珂,李炯,朱剑豪.钛合金微弧氧化陶瓷膜微观特性的分析[J].材料保护,2005(08):42-44. |
[6] | 幸泽宽,唐恩军,段睿,颜明华,徐洮.TC4钛合金微弧阳极氧化膜层结构与性能的研究[J].材料保护,2005(12):54-57. |
[7] | 徐滨士;朱绍华.表面工程的理论与技术[M].北京:国防工业出版社,1999 |
[8] | 李利群,袭建军,姚英学.钛合金微弧氧化技术的研究[J].焊接,2008(05):15-18. |
[9] | 吴向清,谢发勤.钛合金表面微弧氧化技术的研究[J].材料导报,2005(06):85-87. |
[10] | 王亚明,蒋百灵,郭立新,雷廷权.磷酸盐系溶液中钛合金微弧氧化涂层生长与组织结构[J].中国有色金属学报,2004(04):548-553. |
[11] | Kim MS;Ryu JJ;Sung YM .One-step approach for nano-crystalline hydroxyapatite coating on titanium via micro-arc oxidation[J].Electrochemistry communications,2007(8):1886-1891. |
[12] | Li LH;Kong YM;Kim HW;Kim YW;Kim HE;Heo SJ;Koak JY .Improved biological performance of Ti implants due to surface modification by micro-arc oxidation.[J].Biomaterials,2004(14):2867-2875. |
[13] | 王磊 .纯钛表面微弧氧化膜的结构特性和耐腐蚀性研究[D].青岛大学,2007. |
[14] | Jin FY;Chu PK;Wang K;Zhao J;Huang AP;Tong HH .Thermal stability of titania films prepared on titanium by micro-arc oxidation[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2008(1/2):78-82. |
[15] | 王庆良,徐伶俐,葛世荣.钛合金微弧氧化陶瓷层的结构研究[J].中国表面工程,2007(05):11-15,18. |
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%