在选择性激光化Ti合金上的微弧氧化过程中,软化火花层的核化和生长过程
Dong-Ying Li1, Hai-Mei Lin1,2, Xiao-Ming Wang1
1Key Laboratory of Hunan Province for Efficient Power System and Intelligent Manufacturing, College of Mechanical and Energy Engineering, Shaoyang University Shaoyang 422000 China 3592@hnsyu.edu.cn.
RSC advances
|August 20, 2024
概括
这项研究引入了一种新的两步方法,用于在合金上使用软化火花微弧氧化制造复合涂层. 这种技术增强了涂层的组成和结构,改善了先进应用的材料特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 合金在生物医学和航空航天应用中至关重要.
- 开发先进的涂层对于提高合金性能至关重要.
- 现有的表面改造技术在控制复合材料涂层形成方面存在局限性.
研究的目的:
- 提出和研究一种两步方法,用于在Ti合金上制备复合涂层.
- 阐明软化火花层的核和生长机制.
- 了解软化火花在微弧氧化过程中对阴离子沉积的影响.
主要方法:
- 软化火花微弧氧化 (SS-MAO) 技术.
- 使用选择性激光化的Ti6Al4V合金作为基板.
- 分析放电电压,核化点和层增长动态.
- 元素分析 (Ca,P) 和结构特征 (形阶段形成).
主要成果:
- 软化火花放电电压低于合金的分解电压.
- 核化优先发生在涂层/基板接口.
- 变软的火花层向基板增长,并为外部多孔层做出了贡献.
- 柔软的火花促进了形相形成和线性厚度增长.
- 和主要位于外部多孔层或其接口.
结论:
- 拟议的SS-MAO方法使得Ti合金上可控制的复合涂层形成.
- 软化火花在层增长和阶段组成中起着关键作用.
- 该技术为特定应用量身定制涂层特性提供了一条途径.
- 最初的微/纳米孔结构在很大程度上不受软化火花过程的影响.
更多相关视频
12:18Co-localizing Kelvin Probe Force Microscopy with Other Microscopies and Spectroscopies: Selected Applications in Corrosion Characterization of Alloys
Published on: June 27, 2022
2.6K
11:17Spark Plasma Sintering Apparatus Used for the Formation of Strontium Titanate Bicrystals
Published on: February 9, 2017
9.8K
