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铝合金表面微弧氧化陶瓷膜制备工艺试验设计  
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【英文题名】 Aluminum Alloy Surface of Micro-arc Oxidation Coating Preparation Process Design
【作者】 全伟;
【导师】 胡正前;
【学位授予单位】 武汉理工大学;
【学科专业名称】 机械电子工程
【学位年度】 2010
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 武汉理工大学
【网络出版投稿时间】 2010-08-31
【关键词】 铝合金; 微弧氧化; 正交试验设计; 表面处理; 陶瓷氧化膜; 方差分析; 综合平衡法;
【英文关键词】 aluminum alloy; micro-arc oxidation; orthogonal experimental design; surface treatment; ceramic oxide film; analysis of variance; the overall balance method;
【中文摘要】 在很多特殊的工业领域,为满足某些特殊的性能需求,必顺用到铝及其合金,但铝及其合金的表面硬度低、耐腐蚀性与耐磨性差、抗热震性差,制约了铝合金的应用。通过表面处理工艺进行处理,可以提高铝合金的综合性能。微弧氧化工艺是在阳极氧化工艺基础上发展起来的新兴表面处理技术,微弧氧化膜层具有硬度高,绝缘性与耐腐蚀性和耐磨性好,高抗热震性,氧化膜与基体结合力强等优点,极大地提高了铝合金的应用范围。 微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)或阳极火花沉积(ASD),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。是通过控制调整电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠微等离子体放电产生的瞬时高温高压作用,经过化学、电化学、热化学、等离子化学等反应的作用下,在基体表面原位生长出氧化物陶瓷膜工艺。微弧氧化膜的形成可分为以下四个阶段:第一阶段初始无定形膜的形成。与阳极氧化膜形成过程一致,电极体系遵循法拉第定律,电解槽的电压电流符合欧姆定律,试样表面形成一层薄的透明的氧化物绝缘膜,在低压作用下,能阻止表面电流的通过,又被称为阻挡层。第二阶段火花放电阶段。随电压升高,阻挡层被击穿,带电粒子...
【英文摘要】 In many specific industries, to meet special performance requirements, it must be used in aluminum and its alloys, aluminum and its alloys, but lower surface hardness, corrosion resistance and poor wear resistance, thermal shock resistance is poor, restricted application of aluminum alloy. Can be processed by surface treatment to improve the comprehensive performance of aluminum alloy. Oxidation in the anodic oxidation process developed on the basis of the new surface treatment technology, micro-arc...
【更新日期】 2010-09-19

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导师:胡正前    导师单位:武汉理工大学    学位授予单位:武汉理工大学
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