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氮气流量对AZ31B镁合金表面MAO/TiN涂层性能的影响
引用本文:崔学军,魏劲松,宁闯明,金永中,林修洲.氮气流量对AZ31B镁合金表面MAO/TiN涂层性能的影响[J].中国表面工程,2017,30(2):27-34.
作者姓名:崔学军  魏劲松  宁闯明  金永中  林修洲
作者单位:四川理工学院 材料科学与工程学院, 四川 自贡 643000;山东省科学院新材料研究所 山东省轻质高强金属材料重点实验室, 济南 250014,四川理工学院 材料科学与工程学院, 四川 自贡 643000,四川理工学院 材料科学与工程学院, 四川 自贡 643000,四川理工学院 材料科学与工程学院, 四川 自贡 643000,四川理工学院 材料科学与工程学院, 四川 自贡 643000
基金项目:四川省科技支撑计划(2016JZ0032);四川省教育厅重点项目(16ZA0244);山东省轻质高强金属材料重点实验室开放基金(2016sdlsm001)
摘    要:为了提高镁合金的装饰性及耐腐抗磨性能,采用微弧氧化(MAO)和多弧离子镀技术制备了MAO/TiN复合涂层。利用SEM、XRD、纳米压痕仪及电化学工作站等考察氮气(N_2)流量对涂层结构及性能的影响。结果表明:随着N_2流量的增加,TiN涂层的颜色由淡黄色到金黄色再到红黄色变化,涂层表面的熔滴粒子数量增多,大尺寸颗粒数量减少,膜层更致密;涂层硬度和耐腐抗磨性能先增大后降低;当N_2流量为130 mL/min时,涂层表现出较高的硬度(13.6 GPa)、较低的磨损量(0.8 mg)和自腐蚀电流密度(约1.6μA/cm~2)。N_2流量通过控制涂层中N/Ti原子的比例决定了涂层的颜色、微结构、物相组成及性能,涂层内部的孔隙、微裂纹等结构缺陷是导致涂层耐腐抗磨性能较差的关键因素。

关 键 词:镁合金  微弧氧化  多弧离子镀  氮化钛  装饰涂层
收稿时间:2016/9/17 0:00:00
修稿时间:2017/3/9 0:00:00

Effects of Nitrogen Volumetric Flow Rate on Properties of MAO/TiN Composite Coatings on AZ31B Magnesium Alloy
CUI Xue-jun,WEI Jin-song,NING Chuang-ming,JIN Yong-zhong and LIN Xiu-zhou.Effects of Nitrogen Volumetric Flow Rate on Properties of MAO/TiN Composite Coatings on AZ31B Magnesium Alloy[J].China Surface Engineering,2017,30(2):27-34.
Authors:CUI Xue-jun  WEI Jin-song  NING Chuang-ming  JIN Yong-zhong and LIN Xiu-zhou
Affiliation:School of Materials Science and Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, Sichuan;Shandong Key Laboratory for High Strength Lightweight Metallic Materials, Advanced Materials Institute, Shandong Academy of Sciences, Jinan 250014,School of Materials Science and Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, Sichuan,School of Materials Science and Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, Sichuan,School of Materials Science and Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, Sichuan and School of Materials Science and Engineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong 643000, Sichuan
Abstract:
Keywords:magnesium alloys  plasma electrolytic oxidation  multi-arc ion plating  titanium nitride  decorative coating
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