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1.
铝高压阳极氧化制备Al2O3-PTFE复合氧化膜   总被引:5,自引:1,他引:5  
在混合酸电解液中添加聚四氟乙烯(PTFE)乳液,对铝进行高压阳极氧化.结果表明,复合氧化膜具有较好的耐蚀性能;扫描电镜(SEM)结果显示,氧化膜的孔径为250~300nm,有利于电解液中超细粉体的填充;添加了PTFE乳液后,铝阳极氧化多孔膜能部分或全部被PTFE微粒所填充;膜的电子能谱分析结果也表明PTFE已结合进入多孔膜层,形成了Al2O3-PTFE复合氧化膜.  相似文献   
2.
概述了国内外近几年铝及其合金的阳极化处理最新研究成果。从电解液组分、电流波形和电流密度等角度讨论了各种工艺条件和参数对氧化膜性质和结构的影响。概述了氧化膜在功能化方面的理论和应用研究,并简要介绍了铝及其合金微等离子体氧化技术和电化学沉积陶瓷技术的研究进展。  相似文献   
3.
铝在混酸中的高压阳极氧化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对铝在4种不同电解液体系中的高压阳极氧化的伏安特性进行了讨论。通过扫描电镜研究了不同电解液体系对铝高压氧化膜(HVAF)微观形貌的影响,并通过X-射线衍射实验研究了HVAF的结构。结果表明,铝在4种不同电解液体系中的高压阳极氧化过程均存在临界峰电流密度,即阳极氧化峰电流密度小于相应的临界峰电流密度时,铝表面不能形成完整均匀的HVAF;电镜实验证明,电解液的组成对HVAF的微观形貌影响较大,同时含钨酸钠、磷酸、草酸和成膜添加剂等组分的体系4,其HVAF表面存在规则有序的孔。在电解质含量低的溶液中,孔呈现圆形,孔径为300nm,孔密度为3×108~5×108个/cm2,而在电解质含量高的溶液中,孔呈现规则的六边形,孔径达到500nm;XRD实验证明,HVAF呈现非晶态结构,且非晶态衍射峰强度随氧化时间的延长而增强。  相似文献   
4.
利用两种溶胶-凝胶制备方法,即无机法和有机法,分别制备了几种掺稀土Gd2O3的TiO2纳米晶子,通过XRD研究了此光催化剂的结构与特征,并以甲基橙为目标降解物,考查其在自然光下的催化氧化活性.结果表明,无机法制备的样品颗粒尺寸较有机法制备的样品颗粒尺寸大;适量掺钆能够显著拓宽TiO2的光吸收范围,使其在日光下催化降解有机物成为可能;催化剂的活性不仅与小尺寸效应,表面效应有关,而且与杂质的属性密切相关.  相似文献   
5.
探讨了混合酸体系中电解质浓度与氧化参数对铝高压阳极氧化膜微观形貌的影响。结果表明,磷酸、草酸和成膜添加剂的浓度对氧化膜的孔径和孔的形貌有显著影响,随着电解质浓度的增加,氧化膜的孔径增大,变化范围为250~500 nm,孔形貌从圆形变为规则六边形结构;较高的峰值电流密度导致氧化膜的外边缘破裂;铝高压阳极氧化膜的纵截面照片表明,混合酸体系中的铝高压阳极氧化膜呈现双层结构;厚的多孔层和薄的致密层,孔道垂直于致密层和铝基底,且互相平行。  相似文献   
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