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第28 卷 第4 期 无 机 材 料 学 报 Vol. 28 No. 4 2013 年4 月 Journal of Inorganic Materials Apr., 2013 文章编号: 1000-324X(2013)04-0381-06 DOI: 10.3724/SP.J.1077.2013.12156 2024 铝合金表面扫描式微弧氧化工艺研究 吕鹏翔, 韦东波, 郭成波, 李兆龙, 狄士春 (哈尔滨工业大学 机电学院, 哈尔滨 150001) 摘 要: 本研究利用小功率微弧氧化电源, 通过内充液式管状阴极的逐行扫描, 在2024 铝合金样件表面生成微弧氧 化陶瓷膜层, 对样件的局部受损部位进行了成功的修复, 从而突破了传统微弧氧化技术不能用于铝合金构件现场 局部防护与修复的限制; 利用XRD 、SEM、EDS 等分析方法对陶瓷膜层的相组成与微观组织形貌进行了研究。利 用纳米压痕仪测试了陶瓷膜层的纳米压痕硬度和弹性模量, 用动电位极化曲线测试陶瓷膜层的耐腐蚀性能。结果表 明: 在恒电流模式下, 扫描式微弧氧化电压快速升高, 直接进入微弧放电阶段。其一次扫描成膜层厚度 17 μm, 相 对于传统微弧氧化具有很高的成膜效率。铝合金扫描式微弧氧化陶瓷膜层主要由 α-Al O 和 γ-Al O 组成, 膜层分 2 3 2 3 为致密层和疏松层, 表面多微孔, 且有微裂纹; 纳米压痕测试结果表明, 陶瓷膜层纳米压痕硬度和弹性模量沿界面 向外呈现先增加后减小的变化趋势。动电位极化曲线表明, 扫描式和传统微弧氧化陶瓷膜层都能够对基体起到有效 的腐蚀防护作用, 传统微弧氧化陶瓷膜层的腐蚀防护作用高于扫描式。 关 键 词: 铝合金; 扫描式微弧氧化; 陶瓷膜层; 纳米压痕; 耐腐蚀 中图分类号: TQ174 文献标识码: A Study on Scanning Micro-arc Oxidation Technology Applied to 2024 Aluminum Alloy LÜ Peng-Xiang, WEI Dong-Bo, GUO Cheng-Bo, LI Zhao-Long, DI Shi-Chun (School of Mechatronics Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China) Abstract: The ceramic coating was formed on the part of the impaired surface of the 2024 alloy s

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