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刘世丰  曾建民 《表面技术》2019,48(6):287-298
目的 探究正负脉冲占空比对5005铝合金表面赤泥(RM)等离子体电解氧化(PEO)复合陶瓷层的生长机制、组织结构和抗腐蚀性能的影响。方法 以赤泥为电解液添加剂,采用PEO技术,以不同正负占空比配比在5005铝合金表面制备陶瓷层,利用X射线衍射仪(XRD)、附带能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)和电化学工作站,测试和表征陶瓷层的物相组成、微观形貌和成分以及抗腐蚀性能。结果 单独升高正、负占空比,电流均增大,击穿放电作用加强,赤泥颗粒扩散速率和参与成膜的浓度增加,陶瓷层生长速度加快,厚度增大,颜色变深,受负占空比的影响比较明显,反应时间为20 min时,厚度最大分别可达27.70 μm 和35.82 μm。陶瓷层主要由γ-Al2O3组成,并含有少量的无定形相、α-Al2O3以及赤泥矿物相Fe2O3、CaCO3和SiO2,其中α-Al2O3和Fe2O3含量随负占空比的升高而快速增加,最多可分别达到6.40%和2.86%。陶瓷层的致密性和抗腐蚀性能随正负占空比的升高,均先增加后降低,但负占空比的影响较正占空比的大,当正占空比为28%~42%和负占空比为12%~18%时,陶瓷层的结构致密,腐蚀电流密度和腐蚀速率小,阻抗大,抗腐蚀性能好。结论 PEO陶瓷层的组织结构和性能受正占空比的影响较负占空比的小,适当的正负占空比配比可获得结构致密、抗腐蚀性能好的赤泥PEO复合陶瓷层。  相似文献   
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采用溶胶-水热法制备纳米SrTiO粉体,并采用非均匀形核法在纳米SrTiO3粉体颗粒表面包覆一层Al2O3.借助X射线衍射仪(XRD)、激光粒度分析仪(SL)、红外光谱分析仪(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)对样品进行比较分析.结果表明,用溶胶-水热法制得的SrTiO3粉体颗粒具有较小的粒径,但团聚现象比较严重;经过表面包覆Al2O3后的SrTiO3粉体颗粒粒径小,形状规则,呈球状,分散性好,分布均匀,团聚现象得到改善.  相似文献   
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源于德国的基于岗位能力引领、项目任务驱动教学理念能充分体现职业教育特征、利于学生能力培养.教材是教学的素材与蓝本,应更好地贯彻这一教学理念.以《大中型PLC应用技术》教材为例,按照“岗位能力导向、工作任务驱动、学习实践交替”的原则组织与编写教材内容,做到把握理论深度、基于工作任务、源于生产实践,恰当精选课程知识的分布结构,突出校企合作、工学结合特色.  相似文献   
6.
以赤泥(RM)为电解液添加剂,采用等离子体电解氧化(PEO)技术在5005铝合金表面制备一层复合陶瓷层,研究了不同正向电压对陶瓷层厚度、组织结构和耐腐蚀性能的影响。结果表明:随正向电压的升高,陶瓷层生长加快,厚度增大,氧化时间为20 min时,陶瓷层的最大厚度可达35. 33μm;陶瓷层的表面粗糙度不断增大,最小为0. 68μm,最大可达4. 21μm;陶瓷层的表面孔隙率先减小后增大,最小为24. 36%。陶瓷层主要由γ-Al_2O_3、少量的无定形相和α-Al_2O_3以及微量的赤泥矿物组成,但升高正向电压并不能有效地促进赤泥颗粒参与成膜。电化学阻抗谱(EIS)与动电位极化(PDP)的试验结果一致,表明陶瓷层的耐腐蚀性能随正向电压的升高先增强后减弱,当正向电压为475~525 V时,陶瓷层的腐蚀电流密度和腐蚀速率较小,阻抗较大,耐腐蚀性能较好。赤泥颗粒的存在在一定程度上改善了陶瓷层的结构和耐腐蚀性能。  相似文献   
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以转TMV-cp烟草品种NC89为试验材料,在温室和隔离圃中进行了转基因烟草对环境的安全性评价。试验结果未发现来自转基因材料中的外源基因飘移或整合到杂草、细菌、真菌和病毒上。   相似文献   
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采用传统固相烧结工艺制备了掺杂Ta、Nb的Bi3.15Nd0.85Ti3O12材料,构成Bi3.15Nd0.85Ti3-2x TaxNbxO12(x=0,0.02,0.04,0.06)铁电陶瓷。研究了Ta、Nb掺杂对Bi3.15Nd0.85Ti3O12陶瓷晶体结构和铁电性能的影响。结果表明,Ta、Nb掺杂未改变Bi3.15Nd0.85Ti3O12陶瓷的钙钛矿晶体结构,剩余极化值提高,具有较好电滞回线(Pr-Ec)。在电压为45 V、测试频率为0.1kHz下,Bi3.15Nd0.85Ti3-2xTaxNbxO12铁电陶瓷的剩余极化强度(2Pr)及矫顽场强(2Ec)可分别达到25.07μC/cm2和31.1kV/cm,电容-电压(C-V)曲线呈标准的蝴蝶形。  相似文献   
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在KOH-赤泥电解液中对5005铝合金进行等离子体电解氧化(PEO),研究了KOH质量浓度(C_(KOH)=1.0,2.0,3.0,4.0,5.0 g·L~(-1))对PEO临界起弧电压以及陶瓷层厚度、物相组成、形貌和结合强度等的影响。结果表明:不同KOH含量电解液中制备的陶瓷层主要由γ-Al_2O_3和α-Al_2O_3组成,但也出现了少量的Ca CO_3、Si O_2和Fe_2O_3等相。随着KOH含量的增加,PEO正负临界起弧电压快速降低;陶瓷层厚度呈"半抛物线"形增大;陶瓷层中γ-Al_2O_3含量先增加后减少再增加,α-Al_2O_3含量的变化趋势正好与之相反,Ca CO_3、Si O_2和Fe_2O_3含量则先增加后减少;陶瓷层表面孔隙率先降低后增大,表面粗糙度不断增大,硬度和结合强度先增大后减小。  相似文献   
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