共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AZ91镁合金钼酸盐转化膜的制备及耐蚀性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用化学转化法在AZ91镁合金基体表面制备一种环境友好型的钼酸盐转化膜.通过对溶液pH、温度以及Na2MoO4质量浓度等因素的控制并进行单因素试验和正交试验,确定化学转化的最佳工艺条件:30~40 g/L Na2 MoO4,pH为3.5,θ为70℃,t为50 min.采用优化后的工艺能够在镁合金表面获得微黄致密,微细裂纹的膜层,X-射线衍射测试表明,钼酸盐转化膜的主要成分Mg2Mo3O8和MgMoO4.极化曲线测试表明钼酸盐转化膜能有效提高镁合金的耐蚀性能,自腐蚀电位提高,自腐蚀电流密度降低2个数量级. 相似文献
8.
AZ91D镁合金磁控溅射镀铝膜及其化学转化后的耐蚀性 总被引:2,自引:0,他引:2
采用磁控溅射镀铝与化学转化复合处理的方法对AZ91D镁合金表面进行处理,制得复合处理膜层,并与单纯磁控溅射镀铝膜层的耐蚀性进行了比较。结果表明,磁控溅射所得铝膜层结构致密,铝膜层与镁合金基体界面形成混合过渡层。沉积铝膜后再进行阿洛丁化学转化所得膜层表面存在裂纹,化学转化膜与铝膜之间结合良好。磁控溅射铝膜层使镁合金的腐蚀速率加快。镀铝与化学转化复合处理所得膜层的腐蚀电流密度比镁合金基体低1个数量级以上,表明镀铝与化学转化复合处理可明显提高镁合金的耐蚀性。中性盐雾试验4h后,铝膜表面腐蚀严重;而复合处理膜层在试验24h后表面只出现少量的腐蚀,48h后只有5%的面积被腐蚀。 相似文献
9.
10.
11.
将化学转化与化学镀镍相结合,对AZ 31镁合金先进行锡酸盐转化处理,再在锡化膜上化学镀Ni-P层。对锡化膜及化学镀Ni-P层的成分、结构和耐蚀性能进行了研究。结果表明:AZ 31镁合金基体表面所形成的锡化膜是由细小、均一的近似球状的微粒密积而成,微粒间存在的间隙可为后续化学镀Ni-P层提供良好的吸附条件,对改善镀层与基体间的结合力有一定的作用。在质量分数为3.5%的NaCl溶液中的阳极极化曲线表明:锡化膜上化学镀Ni-P层的耐点蚀性能好于化学镀Ni-P层的。环形阳极极化曲线及盐雾和浸泡实验显示:锡化膜上化学镀Ni-P层具有更好的耐中性NaCl点蚀性能。 相似文献
12.
Magnesium alloy, although valuable, is reactive and requires protection before it can be applied in many fields. In this study, a novel protective environmental-friendly gradient coating was performed on AZ91D magnesium alloy by non-chromate surface treatments, which consisted of phytic acid chemical conversion coating and the sol-gel-based CeO2 thin film. The surface morphologies, microstructure and composition of the coatings were investigated by scanning electron microscopy (SEM), energy disperse spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD), respectively. The corrosion resistance of the coatings was evaluated by potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 3.5 wt.% NaCl solution. The effects of the concentration, layers, temperature of heat treatment of CeO2 sol on the anti-corrosion properties of the gradient coating for magnesium were also investigated. The results showed that the gradient coating was mainly composed of crystalline CeO2. According to the results of electrochemical tests, the corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy was found to be greatly improved by means of this new environmental-friendly surface treatment. 相似文献
13.
为提高镁合金的耐蚀性能,在镁合金表面制备锌系磷化膜,并对磷化膜进行封闭。比较了未封闭磷化膜、浸油封闭磷化膜、铬酸盐封闭磷化膜和硅酸盐封闭磷化膜的表面形貌、元素组成、厚度和耐蚀性能,结果表明:浸油封闭、铬酸盐封闭和硅酸盐封闭对镁合金表面磷化膜的厚度基本没有影响,但封闭前后磷化膜的表面形貌和元素组成有所不同。Cr、Na和Si元素分别通过形成化学转化膜、胶体状膜或物理填充孔隙被引入封闭后磷化膜中。硅酸盐封闭磷化膜的致密性相对较好,使镁合金的耐蚀性能得到有效提高。在铬酸盐封闭逐渐被弃用的趋势下,效果较好并且低污染环保的硅酸盐封闭在磷化膜封闭中具有应用潜力。 相似文献
14.
为提高镁合金的耐蚀性能,在镁合金表面制备锌系磷化膜,并对磷化膜进行封闭。比较了未封闭磷化膜、浸油封闭磷化膜、铬酸盐封闭磷化膜和硅酸盐封闭磷化膜的表面形貌、元素组成、厚度和耐蚀性能,结果表明:浸油封闭、铬酸盐封闭和硅酸盐封闭对镁合金表面磷化膜的厚度基本没有影响,但封闭前后磷化膜的表面形貌和元素组成有所不同。Cr、Na和Si元素分别通过形成化学转化膜、胶体状膜或物理填充孔隙被引入封闭后磷化膜中。硅酸盐封闭磷化膜的致密性相对较好,使镁合金的耐蚀性能得到有效提高。在铬酸盐封闭逐渐被弃用的趋势下,效果较好并且低污染环保的硅酸盐封闭在磷化膜封闭中具有应用潜力。 相似文献
15.
以磷酸盐-氟盐-高锰酸盐配制镁合金的活化溶液,实现了镁合金表面直接沉积镍-磷合金镀层。采用扫描电子显微镜、能谱仪和X-射线衍射仪研究了镁合金活化后的形貌和成分。结果表明,活化转化膜层致密,主要成分为MgF_2-Mg_3(PO_4)_2复合结构。极化曲线和结合力测试表明,转化膜可有效地防止镀液对镁基体的腐蚀,所得镍-磷合金镀层致密,具有良好耐蚀性能,且镀层和镁基体间的结合力良好。 相似文献
16.
17.
镁合金表面有机物转化膜的研究进展 总被引:3,自引:1,他引:2
综述了镁合金表面有机化合物转化处理技术的现状、工艺、成膜机理、转化膜特性及发展趋势。重点介绍了植酸转化膜、单宁酸转化膜、自组装转化膜和有机金属化合物转化膜等工艺的研究现状,展望了镁合金有机化合物转化膜的发展趋势。 相似文献
18.
Oxide films have been produced on AM60B magnesium alloy using plasma electrolytic oxidation process in an alkaline phosphate electrolyte with and without addition of titania sol. The microstructure and composition of the oxide films were analyzed by Scanning Electron Microscope (SEM), X-ray Photoelectron Spectroscope (XPS) and X-ray Diffraction (XRD). The corrosion resistances of the oxide films were evaluated using potentiodynamic polarization measurements in 3.5 wt% NaCl solution. It is found that the oxide film containing crystalline rutile and anatase TiO2 compounds are produced in an alkaline phosphate electrolyte with addition of titania sol. The oxide film formed in electrolyte with addition of titania sol has more uniform morphology with less structural imperfections than that formed in electrolyte without addition of titania sol. The results of potentiodynamic polarization analysis show that the oxide film formed in the present modified electrolyte is successful in providing superior corrosion resistance for magnesium alloy. 相似文献