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铝合金微弧氧化膜纳米TiO_2掺杂机理研究
引用本文:王平,伍婷,李杰,贾昕昊,龚成龙,郭小阳.铝合金微弧氧化膜纳米TiO_2掺杂机理研究[J].稀有金属材料与工程,2017,46(2):479-483.
作者姓名:王平  伍婷  李杰  贾昕昊  龚成龙  郭小阳
作者单位:西南石油大学,西南石油大学,西南石油大学,西南石油大学,西南石油大学,西南石油大学
基金项目:油气藏地质及开发工程国家重点实验室(西南石油大学)资助项目( PLN1307), 国家级大学生创新创业训练计划资助项目( 201410615021),四川省高等学校油气田材料重点实验室资助项目(X151514KCL05)。
摘    要:在含有纳米TiO_2的电解液中对铝合金进行微弧氧化处理,用以研究掺杂纳米TiO_2对铝合金微弧氧化成膜机理及性能的影响。利用扫描电镜(SEM)观察微弧氧化膜形貌,能谱仪(EDS)分析膜层Ti、Al、O等元素含量,X射线衍射仪(XRD)分析相组成,测定膜厚、硬度和氧化液中TiO_2表面电荷,建立了掺杂改性模型。结果表明,加入纳米TiO_2后,氧化初期电压随TiO_2添加量增加逐渐升高、5min后电压逐渐降低;氧化膜表面孔洞数量和尺寸减小,成膜效率、膜层致密度和表面疏松层硬度提高。纳米TiO_2在氧化膜表面均匀分布,截面不均匀分布。氧化膜主要由γ-Al_2O_3、Mullite和少量Si组成。

关 键 词:铝合金  微弧氧化  纳米TiO2  掺杂机理
收稿时间:2015/1/3 0:00:00
修稿时间:2015/1/26 0:00:00

Mechanism Research of Nano TiO2 Doping Micro-arc Oxidation Coating on Aluminum Alloy
Wang Ping,Wu Ting,Li Jie,Jia Xin-hao,Gong Chen-long and Guo Xiao-yang.Mechanism Research of Nano TiO2 Doping Micro-arc Oxidation Coating on Aluminum Alloy[J].Rare Metal Materials and Engineering,2017,46(2):479-483.
Authors:Wang Ping  Wu Ting  Li Jie  Jia Xin-hao  Gong Chen-long and Guo Xiao-yang
Affiliation:StateKeyLaboratoryof Oil andGasReservoirGeologyandExploitation,College of Material Science and Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan,StateKeyLaboratoryof Oil andGasReservoirGeologyandExploitation,College of Material Science and Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan,StateKeyLaboratoryof Oil andGasReservoirGeologyandExploitation,College of Material Science and Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan,StateKeyLaboratoryof Oil andGasReservoirGeologyandExploitation,College of Material Science and Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan,StateKeyLaboratoryof Oil andGasReservoirGeologyandExploitation,College of Material Science and Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan and StateKeyLaboratoryof Oil andGasReservoirGeologyandExploitation,College of Material Science and Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan
Abstract:
Keywords:aluminum alloy  micro-arc oxidation  nano TiO2  doping mechanism
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