论文 镁合金
镁合金论文Z61镁合金的磷化及阴极电泳
镁合金论文:AZ61镁合金的磷化及阴极电泳【中文摘要】镁合金作为优质的合金结构材料,在航空航天、汽车、电子和医疗器材等行业得到广泛应用。
但是镁的耐蚀性较差,制约了镁合金的应用。
镁合金磷酸盐转化膜具有多孔结构、附着力好,是有机涂层的有效基底。
本文采用磷化与阴极电泳涂装相结合的方法改善AZ61镁合金的表面性能。
本研究的研究方法、研究内容和结果分别叙述如下。
在国内外锌系磷化研究的基础上,选取三种不同的磷化体系。
通过对三种磷化体系所得磷化膜的厚度、耐碱性、表面形貌以及元素组成进行对比,选取适宜阴极电泳涂装的磷化膜。
采用单因素试验,分别研究磷化液中各物质对磷化成膜的影响。
研究表明:Zn(H2PO4)2的浓度对磷化膜的厚度有较大影响,浓度越大,厚度越大;NaNO3对磷化过程具有良好的促进作用;硫酸羟胺是一种良好的磷化氧化促进剂,且具有用量低的优点;NaF能够促进磷化、细化膜层。
间硝基苯磺酸钠与酒石酸添加后对磷化膜的成膜有利,但是添加的浓度与成膜状况关系较小。
采用正交设计的方法设计实验,正交表为(L9(34)),选取四种浓度对磷化过程影响较大的物质NaF、硫酸羟胺、ZnH2PO4、NaNO3作为正交试验的四个因素,物质的浓度为各因素的水平。
正交优化结果:NaF浓度为 g·L-1、硫酸羟胺的浓度为 g·L-1、ZnH2PO4的浓度为 g·L-1、NaNO3的浓度为5 g·L-1。
在上述优化物质浓度下,AZ61镁合金表面形成的磷化膜厚度适中、Δw小、均匀性好、腐蚀电流密度低、耐蚀性良好。
在以上工作的基础上,采用上述磷化条件的磷化膜进行阴极电泳涂装,得到外观(颜色、光亮度、均匀性)较好,厚度在35μm左右,硬度达到2H-3H,与基体的附着力为0级,耐蚀性较好的复合电泳涂层。
采用电涡流测厚仪测量磷化膜的厚度;利用金相显微镜、扫描电镜(SEM)观察磷化膜的表面形貌;利用化学分析方法和能谱分析(EDS)分析磷化膜的成分组成;通过阳极极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)、腐蚀失重等方法评价磷化膜的耐腐蚀性能。
镁合金论文
AZ91粉末状镁合金的氢化处理及组织演变摘要镁合金是目前最轻的金属结构材料具有比强度高、比刚度高、耐腐蚀、切削加工性能好、易于回收利用等一系列的优点,因而有着极其重要的应用价值与广阔的应用前景。
但是,现有镁合金常温下的塑性变形能力和塑性加工性能仍然较低,限制了其应用。
因此,提高各类镁合金的强度,改善其塑性,是拓展镁合金应用领域推动镁合金发展的关键。
通过细化晶粒制备纳米晶镁合金,能够提高现有各类镁合金材料的强度和塑性,是发展镁合金的有效途径。
当镁合金粉末经氢化—歧化—脱氢—重组工艺处理后,粉末的微观组织被大幅度细化到纳米级。
进一步研究发现,当粉末经脱氢重组后,其晶粒虽有所长大,但仍可保持在纳米级,这一过程被称为HDDR处理。
本文主要研究粉末状镁合金的氢化过程及温度、氢压对氢化过程的影响。
本研究选择应用广泛的AZ91镁合金。
采用“镁合金氩气中磨制成粉末→氢化处理→真空脱氢→组织性能分析测试”的工艺路线,来研究粉末状镁合金的氢化脱氢过程,对其微观结构,相组成的变化进行研究。
利用X 射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对镁中MgH2的体积分数和表面形貌的变化进行分析。
由于实验仪器出了故障,本次试验需先将仪器修理完善。
关键词:AZ91镁合金,HDDR处理,氢化反应,晶粒细化,纳米晶材料HYDROGEN PROCESSING AND MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYABSTRACTMagnesium alloys is the lightest metallic structural material. Due to the unique properties, such as high specific strength and rigidity, easy to recycle and so on, they have great potential for structural applications. However, because of the plastic deformability of magnesium alloys is quite poor at room-temperature, which is an intrinsic drawback to limit their applications. So, enhancing the strength and deformability of magnesium alloy is the key to expand their applications and promote the development of magnesium alloy industry. Grain refinement is the effectual way to enhancing the strength and deformability of Mg alloy.When the magnesium alloy material was treated by hydrogenation- disproportionation-dehydrogenation-restructuring process, the microstructure of the material has been substantially refined to the nanoscale. Further studies shows that the material has been treated by dehydrogenation and restructuring process, its grains would grow up, but still remained at the nanoscale, which is called HDDR processing. The paper mainly studies how the surface of block magnesium alloy is hydrogenated and how the temperature and hydrogenpressure effect to the hydrogenation.In this study, AZ91 has been used, which is currently the most popular magnesium alloy. We study the hydrogenation and dehydrogenation process of the block magnesium alloys, its microstructure, phase composition and surface morphology by “magnes ium alloy ingotslices polishing–hydrogenated–vacuum dehydrogenation–organizations perf ormance analysis test” process. The volume fraction of MgH2 in Mg and changes of the surface topography were analyzed using X-ray diffraction and scanning electronmicroscopy analysis, respectively.KEY WORDS: AZ91 magnesium alloy, HDDR processing, hydrogenation, grain refinement, nanocrystalline materials目录第一章绪论 (1)1.1 引言 (1)1.2 镁及镁合金的概述 (1)1.2.1 镁合金的优异性能 (3)1.3 镁合金的发展及应用 (4)1.3.1 镁合金的发展 (4)1.3.2 镁合金在国防、航空航天工业及汽车中的应用 (5)1.4 镁合金材料的分类及研究状况 (6)1.4.1 细晶镁合金的制备工艺及发展现状 (7)1.4.2 强应变塑性变形晶粒细化技术 (8)1.4.3 快速凝固粉末冶金细晶工艺技术 (9)1.4.4 氢化处理细晶强化镁合金工艺技术 (10)1.5 本课题的目的及意义 (11)1.6 本文的研究内容 (12)第二章实验材料、设备及方法 (13)2.1 实验材料 (13)2.2 实验主要设备 (14)2.3 试样的制备 (15)2.4 组织结构分析 (15)2.4.1 射线衍射分析 (16)2.4.2 金相显微镜分析 (16)2.4.3 扫描电镜分析 (17)2.5 实验工艺方法与过程 (17)2.5.1 试验工艺方法的确定 (17)2.5.2 试验操作流程 (18)第三章氢化处理粉末状镁合金的氢化反应机理 (20)3.1 引言 (20)3.2 镁合金的氢化反应机理 (20)3.2.1 氢分子在镁合金表面的解离吸附 (20)3.2.2 氢离子在镁合金内的扩散与反应 (21)3.3 镁合金氢化过程的影响因素 (21)3.3.1 镁合金自身因素对氢化反应的影响 (21)3.3.2 外界因素对氢化反应的影响 (23)3.3.3 AZ91镁合金氢化处理后的组织演变及分析 (23)3.3.4 镁合金氢化处理前后的组织结构 (24)第四章结论 (27)参考文献 (28)致谢 (30)附录一外文文献原文 (32)附录二外文文献翻译 (36)第一章绪论1.1 引言镁是地壳中分布最广的元素之一,占地壳重量的2.77%,为第四个最丰富的金属元素(位于Al、Fe、Ca)之后。
变形镁合金形变热处理的研究
大连理工大学本科毕业设计(论文)变形镁合金形变热处理的研究The research of distortion magnesium alloy after heat deformationtreatment学院(系):材料科学与工程学院专业:金属材料工程学生姓名:学号:指导教师:评阅教师:完成日期:大连理工大学Dalian University of Technology摘要镁及镁合金是目前最轻的金属结构材料,具有密度低、比强度和比刚度高、阻尼减震性好、导热性好、电磁屏蔽效果佳、机加工性能优良、零件尺寸稳定、易回收等优点,在航空航天、汽车、计算机、电子、通讯和家电等行业有着广泛的应用前景。
镁合金具有较好的铸造性能,目前镁合金产品以压铸件居多,但与铸造镁合金相比,变形镁合金晶粒细小,成分偏析低,具有较好的强度和塑性,是性能优良的镁合金,因此,镁合金塑性成形工艺的研究已成为世界镁工业中重要的方向。
由于镁合金密排六方的晶体结构,常温下塑性变形能力较差,加工成品率低,限制了其应用。
随着温度升高,原子振动幅度增大,会激活潜在的滑移面和滑移方向,使变形镁合金塑性性能大大改善。
本文从提高镁合金性能入手,将AZ31和AZ61挤压变形镁合金进行不同条件的热处理,研究T4处理、T5处理和T6处理对挤压变形镁合金显微组织和硬度的影响,结果表明:AZ31镁合金在350℃固溶12h下得到了较优化的热处理工艺的组合,AZ31镁合金硬度值达到65.5 HB。
AZ61镁合金在200℃时效12h下得到了较优化的热处理工艺的组合,AZ61镁合金硬度值达到70.0HB。
关键词:AZ31镁合金;AZ61镁合金;热处理;显微组织;力学性能The research of distortion magnesium alloy after heat deformationtreatmentAbstractMagnesium and magnesium alloy are the lightest metallic structural material at present. They have been used widely in the aviation, automotive, computer, and electronics industries, due to their unique properties such as low density, high specific strength and rigidity, good damping capacity and heat conductivity, excellent electromagnetic shield effectiveness and machinability, good dimensional stability and recycle character, and so on.Because of the close grain, low composition segregation and high strength and plasticity, wrought Mg alloy has better properties than cast Mg alloy. But Mg alloy is the HCP crystal structure, therefore its plastic deformation is worse at room temperature, and processed yield is also lower, which could be limit its application. The plasticity of wrought Mg alloy will be greatly improved with higher temperature. The behavior of pyroplastic deformation of AZ31 alloy was systematically studied with optical microscope and SEM. Physics and numerical simulation technique such as Gleeble-1500 thermal analog computer and ANSYS software were also employed.To enhance the magnesium alloy performance, we put AZ31 and AZ61 extrusion distortion magnesium alloy in different heat treatment condition. we study the basic theory and craft experiment of T4 processing,T5 processing and T6 processing of AZ31 and AZ61.The result show that: The optimized heat treatment technic of is AZ31 magnesium alloy 420℃12h after solution treatment while hardness increases to 65.5 HB, and the grain size is small. The optimized heat treatment technic of is AZ61 magnesium alloy 200℃12h after ageing treatment while hardness increases to 70.0 HB, and the grain size is 15μm.Key Words:AZ31 magnesium alloys;AZ61 magnesium alloys;Heat treatment;Microstructure;Mechanical properties目录摘要 (II)Abstract (III)1绪论 (1)1.1 镁及镁合金的概述 (1)1.2 镁及镁合金的基本性质 (2)1.3 镁合金的应用及前景 (4)1.4 镁合金的成型技术 (5)1.4.1挤压铸造 (5)1.4.2压铸 (6)1.4.3半固态铸造 (6)1.4.4轧制成型 (7)1.4.5冲锻成型 (7)1.4.6热挤压成型 (8)1.5 镁合金的热处理 (8)1.5.1 镁合金的热处理种类 (8)1.5.2 不同镁合金系的合金化及热处理 (9)1.6 论文的研究目的及研究内容 (12)2AZ31、AZ61变形镁合金的电磁连铸 (14)2.1 引言 (14)2.2 电磁连铸基本原理 (14)2.3 镁合金电磁成型系统装置 (15)2.4 镁合金电磁连铸过程 (16)2.4.1AZ31、AZ61镁合金成分 (16)2.4.2 镁合金的熔炼 (17)2.4.3镁合金的防护 (17)2.4.4镁合金的电磁连铸工艺参数 (19)3变形镁合金的挤压成形 (20)3.1 引言 (20)3.2 挤压工艺参数的确定 (20)3.3 热处理前变形镁合金的显微组织 (21)4挤压变形镁合金的热处理 (22)4.1实验方法 (22)4.1.1试样制备 (22)4.1.2试验工艺参数 (22)4.2热处理后变形镁合金的显微组织和力学性能 (24)参考文献 (32)致谢 (34)1 绪论1.1镁及镁合金的概述进入21 世纪,传统金属矿产资源的紧缺已成为全球性问题。
镁合金晶粒细化及晶粒尺寸预测模型的研究毕业论文
本科毕业论文题目: 镁合金晶粒细化及晶粒尺寸预测模型的研究摘要Mg-Al系镁合金是目前应用最广泛的变形镁合金。
属于该系的合金有AZ31、AZ61、AZ80、AZ91 等合金。
此类合金具有密度小、比强度和比刚度高、铸造性能好以及易于加工等优点,被广泛应用于生产生活的各个领域。
但由于镁的密排六方结构,其变形能力及强度有限,不能满足更多结构件的需要,制约了镁合金的发展,因此提高镁合金的力学性能及变形能力是扩大其应用的关键。
细化晶粒能有效改善Mg-Al系合金的力学性能。
此外,均匀细小的等轴晶也是实现镁合金超塑性的关键。
在各种晶粒细化的方法中,采用液态工艺变质处理细化晶粒最为简单实用。
本文以常用Mg-Al系合金AZ31、AZ61和AZ91镁合金为研究对象,在铸态下加入了C2Cl6 复合细化剂,研究了细化剂对合金显微组织和力学性能的影响,探讨了相关细化机制。
并在现有的晶粒尺寸预测模型的基础上,分析了溶质含量、冷却速度以及临界过冷度对Mg-Al系合金晶粒尺寸的影响。
关键词:Mg-Al系合金;晶粒细化;晶粒尺寸AbstractMg-Al based alloys is currently the most widely used wrought magnesium alloys. Alloys belonging to the department are AZ31, AZ61, AZ80, AZ91 and other alloys. This alloy has a density, specific strength and stiffness, good casting performance and ease of processing, etc., are widely used in various fields of production and life. However, due to the close-packed hexagonal structure of magnesium, which is limited deformability and strength, can not meet the need for more structure, which restricts the development of magnesium alloy, so the ability to improve the mechanical properties and deformation of magnesium alloys is the key to its application to expand.Grain refinement can effectively improve the mechanical properties of Mg-Al alloy. In addition, the key magnesium alloy superplasticity uniform and fine equiaxed also achieved. In a variety of grain refinement method, using liquid grain refinement process modification is most simple and practical. In this paper, commonly used Mg-Al alloy AZ31, AZ61 and AZ91 magnesium alloy for the study, in the cast joined C2Cl6composite refiner, the effects of thinning agents on microstructure and mechanical properties of the alloy, and discusses the relevant refinement mechanism. On the basis of the existing grain size prediction model, the analysis of the solute content, cooling rate and the critical undercooling of Mg-Al alloy grain size.Key words: Mg-Al alloys; grain refinement; grain size目录1 绪论 (1)1.1 镁合金概况 (1)1.1.1 镁合金的分类 (1)1.1.2 镁合金的特性 (2)1.1.3 镁合金应用和发展 (2)1.2 镁合金的晶粒细化 (5)1.2.1 镁合金晶粒细化机理 (5)1.2.2 镁合金的变质处理方法 (7)1.2.3 镁合金晶粒细化的意义 (8)1.3 本文研究内容及目的 (8)2 实验方案与实验步骤 (9)2.1 实验内容及目的 (9)2.2实验设备及材料 (9)2.3 实验方法及过程 (9)2.3.1 金相试样制备 (9)2.3.2 力学性能试验 (10)3 实验结果及分析讨论 (12)3.1 加C2Cl6复合细化剂后Mg-Al合金的铸态组织及晶粒尺寸 (12)3.2 加C2Cl6复合细化剂对Mg-Al合金力学性能的影响 (15)3.3 试样直径及含Al量对Mg-Al系合金晶粒尺寸的影响 (19)4 凝固晶粒尺寸预测模型分析 (23)5 结论 (26)参考文献 (27)致谢 (28)1 绪论纯镁是银白色金属,熔点651℃,密度为1.74×103kg/m3,是最轻的工程金属[1]。
镁合金挤压及其力学性能研究
随温度降低而降低。如有一B含量大于B。的合
room temperature,they have moderate exlnldability when heated to 230"Cor higher.Under the
condition of these experiment parameters,the extrBded rods end bars have good surface,and
20030305
沈阳工业大学硕士学位论文
摘要
本文研究了AZ91、AZ61及几种含锆镁合金的挤压性能,结果表明尽管镁合金具有 密排六方结构,室温下滑移系较少,塑性较差,但在加热到230℃以上时仍表现出良好 的可挤压性。在本实验参数下,挤压出的杆材和板材表面良好,尺寸符合设计要求。
本文对挤压态镁合金杆材和板材进行了热处理,然后做了显微组织分析和力学性能 测试。结果表明挤压后的镁合金综合力学性能明显高于铸态,抗拉强度较铸态提高 50MPa以上,屈服强度提高30MPa以上。延伸率提高5%以上:挤压后的镁合金显微组织 均匀细小,平均晶粒度在15 p m以下,而挤压前的铸态组织晶粒度在80 u m以上:热处 理对挤压态镁合金力学性能的影响因合金牌号不同而不同,对于AZ91板材而言,T4、 T6处理均降低其力学性能,挤压后F态性能最佳,而其它几种含锆合金T6态要好于F 态:断口分析表明AZ61板材的横向拉伸断口与纵向断口形貌有很大不同,横向断口韧 窝呈细条状,而纵向断口呈大小和深浅不一的圆形韧窝,这种断口形貌的差异证明材料 在挤压过程中晶粒有择优取向。其它几种镁合金挤压态断口皆表现为韧性断裂的特征, 室温断口与高温断口特征基本相同,分析表明由于挤压态镁合金室温塑性已经很好,所 以尽管高温下镁合金塑性进一步提高,但断口特征较室温下并无明显变化。
镁合金防腐涂装体系环境失效行为的研究(论文)
1 文献综述镁合金的防腐蚀保护如何增强镁合金的耐蚀性能已成为镁合金研究领域的热点。
解决镁合金腐蚀问题的方法包括[8]:〔1〕开发高纯合金或新合金降低有害杂质到允许极限以下,如AZ91hp。
或参加新元素,如Mg-Li 合金以及含Ca、Zr 的高温合金。
〔2〕快速凝固处理快速凝固处理〔RSP〕可以扩大固溶度的限制,使有害元素以危害更小的相态或在危害更小的位置存在,并且增大以高浓度存在时可以形成玻璃体氧化膜的元素的固溶度,促进更具保护性并有“自愈〞才能的玻璃体膜的形成,因此也能进步材料的耐蚀性能。
RSP 还能改善微观构造使材质构造更趋均匀,从而防止部分微电池的作用[9]。
〔3〕外表改性包括离子注入技术和激光处理技术。
在真空状态下使用高能离子束轰击目的体,几乎可以实现任何离子的注入,I.Nakatsugawa 等用N2+注入AZ91D 使腐蚀速率降低了85%[10]。
激光处理技术包括激光热处理和激光外表合金化,可以在金属外表产生极高的冷却速率,形成亚稳态的固熔体。
但在目前阶段,这种技术还无法用于商业消费。
镁合金涂装的特殊性许多因素给传统涂料在镁合金上的涂装带来了很大的困难:〔1〕镁合金的高化学活性[2]。
一遇到空气或水就会在外表形成对涂层粘结性和均匀性有破环作用的氧化物/氢氧化物薄膜。
〔2〕铸造镁合金件难以防止的外表缺陷和大量的孔洞给涂装造成困难[12]。
〔3〕镁合金在高温下的抗蠕变性能普遍很差〔如Mg-Al-Si 系与Mg-Al-RE(稀土)系合金使用温度上限分别为150℃、175℃〕[2],限制了传统高温烘烤漆在某些镁合金上的应用。
因此,在镁及其合金外表要获得高附着性、强耐蚀性和漂亮外观的涂层,正确的预处理过程是非常必要的。
其外表必须无尘、无污染物,且无硅酸盐和金属间化合物等[11]。
在对工件涂装有机涂层前,必须采用恰当的方法去除工件孔洞中的水分和空气,以免由于脱气而在涂层中形成针孔[11]。
同时,涂料的固化温度要受到涂覆对象的使用温度要求的限制。
材料专业关于镁合金的论文
压铸镁合金压铸镁合金材料的发展历史:1808 年面世, 1886 年始用于工业生产。
镁合金压铸技术[1]从1916 年成功地将镁合金用于压铸件算起,至今也经历了八十余年的发展。
人类在认识和驾驭镁合金及其制品的生产技术方面,经历了漫长的探索历程。
从1927年推出高强度 MgAl9Zn1 开始,镁合金的工业应用获得了实质性的进展。
1936年德国大众汽车公司开始用压铸镁合金生产“甲壳虫”汽车的发动机传动系统零件,1946 年单车使用镁合金量达 18kg 左右。
美国在 1948~1962 年间用热室压铸机生产的汽车用镁合金压铸件达数百万件。
尽管如此,过去镁合金作为结构材料主要用于航空领域,在其它领域,世界上镁的主要用途是生产铝合金,其次用于钢的脱硫和球墨铸铁生产。
近年来, 由于人们对产品轻量化的要求日益迫切,镁合金性能的不断改善及压铸技术的显著进步,压铸镁合金的用量显著增长。
特别是人类对汽车提出了进一步减轻重量、降低燃耗和排放、提高驾驶安全性和舒适性的要求, 镁合金压铸技术正飞速发展。
此外,镁合金压铸件已逐步扩大到其他领域,如手提电脑外壳,手提电锯机壳,鱼钩自动收线匣,录像机壳,移动电话机壳,航空器上的通信设备和雷达机壳,以及一些家用电器具等。
常用的压铸镁合金大多是美国牌号[2]AZ91,AM60,AM50,AM20,AS41 和AE42,分别属于Mg-Al-Zn,Mg-Al-Mn,Mg-Al-Si 和Mg-Al-RE 四大系列。
对压铸镁合金的研究:镁合金的密度小于 2g/cm3,是目前最轻的金属结构材料,其比强度高于铝合金和钢,略低于比强度最高的纤维增强塑料;其比刚度与铝合金和钢相当,远高于纤维增强塑料;其耐腐蚀性比低碳钢好得多,已超过压铸铝合金A380;其减振性、磁屏蔽性远优于铝合金;鉴于镁合金的动力学粘度低,相同流体状态(雷诺指数相等)下的充型速度远大于铝合金,加之镁合金熔点、比热容和相变潜热均比铝合金低,故其熔化耗能少,凝固速度快,镁合金实际压铸周期可比铝合金短50%。
镁锂合金的研究化学毕业论文
第1章绪论1.1引言镁锂合金又称为超轻合金,该合金具有密度小、比强度高、比刚度高,对震动、噪声缓冲能力强,且切削加工和抛光性能好等优异性能[1],已广泛应用于汽车制造、航空航天等领域,20世纪90年代后其应用扩展到通讯、计算机和声像(简称3C产品)等领域。
但是,锂的加入在降低密度、提高塑性的同时,却使合金的抗腐蚀性能显著降低,使其应用受到了很大的限制,需要进行有效的防护处理来发挥镁锂合金的优良性能。
Al的化合物尤其是氧化铝稳定性较好,铝的薄膜相比于镁和锂的氧化膜有着极强的耐蚀性能。
因此本论文将研究在Mg-Li合金表面合成耐蚀性能良好的Al膜,并利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)仪研究了镁锂合金表面铝膜的形貌、结构和组成。
1.2镁铝合金的概述Mg中以Li为主要添加元素,即构成了Mg-Li合金。
Mg-Li合金密度只有1.30-1.65g/cm3,仅为铝合金的1/2,是传统镁合金的3/4,是迄今最轻的金属结构材料。
Mg-Li合金可以降低宇宙射线对电子仪器设备的干扰,能满足航空、航天工业对轻质材料的需求,例如:1960 1967年,洛克希德马丁与IBM合作,开发了航天飞机“Stern-V”用的Mg-Li合金部件[2]。
总之,随着3C 产业迅速发展,人们对便携性、轻量化、环保型产品需求的增长,Mg-Li合金的应用也将会越来越广泛。
1.3镁锂合金的研究历史及现状1.3.1 镁锂合金的研究历史1910年,德国Masing[3,4]在研究Li、Na、K与Mg相互作用时,意外地1发现Mg和Li发生有趣的结构转变,并认为该结构是超结构。
1934-1936年,德、美、英三国研究者相继研究了镁锂合金的结构转变,并测定了二元合金相图,证实了镁含量达5.7%时出现bcc-fcc结构转变。
1942年,美国冶金学家提议向镁基合金中添加金属锂,使镁基合金的晶体结构由密排六方变成体心立方,以期改善合金的加工性能,并同时降低合金的比重。
镁合金铸轧区温度场仿真及组织研究毕业论文
镁合金铸轧区温度场仿真及组织研究毕业论文摘要:随着轻量化技术的发展,镁合金作为一种重要的结构材料,受到越来越多的关注。
而镁合金的铸轧工艺对材料性能有着重要影响。
本文以Mg-3Al-1Zn镁合金为研究对象,采用有限元方法对其铸轧区温度场进行仿真模拟,并通过金相显微镜观察和扫描电子显微镜分析等手段对其组织进行研究,以期为该镁合金的生产与应用提供科学依据。
关键词:镁合金;铸轧;温度场;组织1.引言镁合金是一种重要的轻金属材料,具有密度小、比强度高、耐高温等特点,逐渐取代传统的结构材料,成为新一代汽车及航空航天领域的关键材料。
在镁合金的生产和加工过程中,铸轧是一种重要的工艺,能够通过热轧技术调控材料的组织和性能。
而铸轧区温度场对材料性能的影响很大。
因此,对铸轧区温度场的研究具有重要的科学意义和工程应用价值。
2.材料与方法本文选取Mg-3Al-1Zn镁合金作为研究对象,在COMSOLMultiphysics软件平台上建立了铸轧过程的三维有限元模型,并通过输入初始参数和边界条件进行仿真模拟。
同时采用金相显微镜观察和扫描电子显微镜分析等手段对镁合金的组织进行研究。
3.铸轧区温度场仿真根据铸轧工艺流程,设置不同的边界条件,包括初始温度、热源温度、冷却介质温度等。
通过有限元方法求解铸轧区的温度场分布,并分析温度场的变化规律。
仿真结果表明,在铸轧过程中,温度场分布呈现出沿轧制方向逐渐降低的趋势,且变化幅度较大。
4.镁合金组织分析通过金相显微镜观察和扫描电子显微镜分析等手段对铸轧后的镁合金组织进行研究。
观察和分析发现,在铸轧过程中,镁合金的晶粒尺寸有所减小,晶界数量增加,晶粒织构发生改变等。
同时,由于温度场的变化导致机械应力的作用,镁合金中的析出相也发生变化,进一步影响了材料的性能。
5.结论本文采用有限元方法对Mg-3Al-1Zn镁合金的铸轧区温度场进行了仿真模拟,并通过金相显微镜观察和扫描电子显微镜分析等手段对其组织进行了研究。
AZ31镁合金的氧化膜研究分析毕业论文
AZ31镁合金氧化膜的研究摘要在镁合金表面生成保护膜对镁合金起到保护作用,是一种最简单经济的方式。
本文对AZ31镁合金进行化学氧化成膜和电化学氧化成膜。
所用的镁合金试样表面积约为10-40cm2。
其中,化学氧化采用低浓度铬酸常温,化学氧化液的成分与含量为:CrO3(5g/L)、CaSO4(5g/L)。
对其氧化时间进行优化,得到2min左右时,氧化效果较好。
另外,本文采用了几种不同的电化学氧化方法成膜,发现电化学氧化液成分为NaOH/Na2SiO3/C6H5OH的电化学氧化方法所得的膜效果不错。
之后,改变这种电化学氧化液中各成分的含量,以进一步证明各成分的作用。
在化学氧化和电化学氧化成膜后,对试样进行静电粉末喷涂,测试涂膜性能。
发现涂膜性能良好。
另外,研究结果还表明:铬酸化学氧化所得的膜层均匀致密,孔隙率低。
电化学氧化所得的膜表面粗糙、多孔,孔隙率高。
对六价铬废液可以采用沉淀法回收处理。
关键词:AZ31镁合金,化学氧化,电化学氧化,静电喷涂A Study on the Oxide Film of AZ31 Magnesium AlloyAbstractAprotective filmon the surface of magnesium alloy can be used to protect the magnesium alloy, which is one of the most economical and simplest methods. In this paper, the chemicaloxidationfilms and electrochemical oxidation films were prepared for AZ31 magnesium alloy. The surface area of magnesium alloy samples used in this paper was about 10-40cm2. Among them, the chemical oxidation films with low concentration of chromic acid wereobtainedat room temperature. The composition and contentof chemical oxidation solution was CrO3(5g/L), CaSO4(5g/ L).Optimize its oxidation time, we found that the effect was better when the oxidation time is about 2min. In addition, several different methods of electrochemical oxidation films were used. When the electrochemical oxidation which solution components were NaOH、Na2SiO3and C6H5OH were adopted , the effect was better . After then, to provide further evidence of the role of each component, we changed the contents of each component in the electrochemical oxidation of solution . The electrostatic powder coating was conducted after forming chemical oxidation films or electrochemical oxidation films. Coating performance was good when testing the properties.In addition, the results also showed that: chromate films obtained from chemical oxidation were even and tight, which porosity waslower. The surface of membranes from electrochemical oxidation were rough and porous, which porosity was higher. Waste solution including hexavalent chromium compounds could be recycled by precipitation method.Keywords:AZ31 magnesium alloy,chemical oxidation; electrochemical oxidation; electrostatic spray目录摘要IAbstractI第1章绪论11.1.镁与镁合金特性11.1.1.镁合金特点11.1.2.镁合金牌号21.2.镁合金的应用31.2.1.镁合金在汽车领域的应用41.2.2.镁合金在3C行业的应用51.2.3.镁合金在航天领域的应用51.2.4.镁合金在军事领域的应用61.2.5.镁合金在医疗器械上的应用前景7 1.3.镁合金腐蚀81.3.1.镁单质的不稳定性81.3.2.镁合金的第二相和杂质81.3.3.镁合金的环境因素91.3.4.镁合金的自然氧化膜91.4.镁合金表面防护101.4.1.化学氧化处理101.4.2.阳极氧化处理131.4.3.微弧氧化处理161.4.4.有机涂层处理171.4.5.金属涂层处理171.4.6.其他表面处理方法181.5.课题研究容与意义191.5.1.课题研究容191.5.2.课题研究意义19第2章实验部分192.1.实验材料202.2.主要实验药品与设备202.2.1.实验药品202.2.2.实验仪器212.3.实验过程212.3.1.镁合金表面前处理212.3.2.化学氧化膜的制备222.3.3.电化学氧化膜的制备242.4.涂装262.4.1.几种主要的涂装施工方法262.4.2.涂料的分类272.4.3.进行涂装272.5.废液的处理与回收282.6.研究方法292.6.1.漆膜附着力测试292.6.2.漆膜耐腐蚀测试302.6.3.氧化膜的孔隙率测试30第3章结果与讨论303.1.前处理时间的影响313.2.化学氧化结果与分析313.2.1.化学氧化液中各成分作用分析313.2.2.镀层表面形貌323.2.3.化学氧化时间对处理效果的影响323.2.4.漆膜性能测试结果与分析333.3.电化学氧化结果343.3.1.不同电化学氧化溶液的处理效果343.3.2.电化学氧化液浓度对处理效果的影响363.3.3.漆膜性能测试结果与分析393.4.氧化膜的孔隙率测试结果与分析393.4.1.化学氧化膜的孔隙率测试结果与分析393.4.2.电化学氧化膜孔隙率测试结果与分析41 第4章结论42参考文献43致44外文原文44中文翻译70第1章绪论1.1.镁与镁合金特性镁为银白色金属,熔点648.8℃,沸点1107℃;其密度为1.74g/cm3,大约是铝的2/3,是铁的1/4。
镁合金论文
问题:为什么镁合金的耐蚀性差?如何提高镁合金的耐蚀性能?答:1、镁合金定义:镁合金以镁为基加入其他元素组成的合金。
其特点是:密度小,比强度高,弹性模量大,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能差。
主要合金元素有铝、锌、锰、铈、钍以及少量锆或镉等。
2、镁合金耐蚀性差的原因:镁的化学活性很活泼,平衡电极电位很低,导致镁及镁合金的耐蚀性很差。
在潮湿大气、淡水、海水及大多数酸和盐溶液中易受腐蚀。
镁在空气中形成的氧化膜疏松多孔,所以保护性很差。
耐蚀性差是阻碍镁合金广泛应用的主要原因之一。
目前使用最广的是镁铝合金,其次是镁锰合金和镁锌锆合金。
主要用于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门。
按成型方法分为变形镁合金和铸造镁合金两类。
3、如何提高镁合金的耐蚀性:提高镁合金的耐蚀性,可以从控制合金杂质的含量、开发新的耐蚀合金、表面改性及表面涂层等方法入手,而对于大规模工业生产,采用耐蚀保护膜和涂装防护处理,是最为经济易行的方法。
目前,制备镁合金耐蚀保护膜常采用铬酸盐处理,如著名的DOW7工艺采用铬酸钠和氟化镁,制备了具有一定耐蚀性的防护膜。
但是这种工艺生成的六价铬毒性大,严重危险环境和人类的健康。
而在无铬磷化工中,存在的主要问题有:磷化处理技术中含有大量的镍、铅、亚硝酸盐、氟等重金属及致癌物质,已经不符合国家对涂装行业的环保要求;磷化配方中成分较多(4种以上),影响因素复杂,与铬酸盐处理相比,膜层的耐蚀性较差,不含氟化物的耐蚀性更差。
公开号为CN101096761A的中国专利提到了镁合金表面磷化溶液配方,含有锰、锌、氟等物质,用的是高锰酸钾和磷酸二氢锌,但是含氟化物耐蚀性也不高;公开号为CN1598055A的中国专利提到了镁合金磷化溶液配方,其中含有腐蚀抑制剂氟化钠,氟化物的存在容易产生有害物质污染环境。
文献“AZ31镁合金磷化工艺研究”(高焕方等,表面技术,2008,37(4):37-39)在镁合金AZ31表面制备了耐蚀膜层,但磷化配方中除了含有镍、氟、亚硝酸盐物质外,成分较多(9种成分),而且膜层的耐蚀性较铬酸盐处理差。
论文 镁合金
镁合金化其他表面处理一、前言镁合金的密度很小,是钢的四分之一、铝的三分之二,但镁合金的比强度却大于钢和铝,是最轻的金属结构材料。
因此,镁合金在电子产品、汽车、航空航天等需要高比强度金属材料的领域具备广阔的发展前景。
但是镁合金的化学活性高,在有机酸、无机酸和含盐的溶液中均会被腐蚀,且腐蚀速率较高,使得镁合金的应用受到了很大的限制。
表面处理技术在保持镁合金原有优良特性的同时能够有效地提高其耐蚀性能,且大部分表面处理技术工艺成熟、成本低廉,是改善镁合金耐蚀性能的有效手段。
常用的镁合金表面处理技术有电镀、化学镀、化学氧化、等离子电解氧化等。
二、镁合金表面处理技术2.1电镀和化学镀技术镁合金表面镀镍技术分为电镀和化学镀2种。
由于镁合金化学活性高,在酸性溶液中易被腐蚀,因此镁合金电沉积技术与铝合金电沉积技术有着显著的差异。
目前,镁合金电镀工艺技术有2种工艺 ( 如图1所示) :浸锌--电镀工艺和直接化学镀镍工艺。
为了防止镁合金基体在酸性溶液中被过度腐蚀,需要在前处理溶液中添加F( F与电离生成的Mg2 + 形成MgF2沉淀,吸附在镁合金基体表面可以防止基体过度腐蚀)。
V镁合金表面化学镀Ni-P合金是一种很成熟的工艺。
通常化学镀方法制备的Ni-P合金层是非晶态的,这层致密的非晶态Ni-P合金层可以有效地防止镁合金基体被腐蚀。
结合使用化学镀镍技术和滚镀技术可以在AZ91D镁合金基体上形成一层晶态的Ni-P合金层。
测试表明,该晶态Ni-P合金层中晶体颗粒细小,镀层致密,耐蚀性能也优于传统的非晶态Ni-P合金层。
2.2等离子微弧氧化技术微弧氧化技术是近年来在铝合金阳极氧化处理技术基础上发展起来的一项新型表面处理技术。
一般认为微弧氧化过程分为4个阶段:一是表面生成氧化膜;二是氧化膜被击穿,并发生等离子微弧放电现象;三是氧化进一步向深层次渗透;四是氧化、熔融、熔固平稳阶段。
在微弧氧化过程中,当电压增大到某一值时,镁合金表面微孔中产生火花放电,使表面温度达2000℃以上,利用这种微弧区瞬间高温的烧结作用直接在镁、铝、钛等金属表面原位生成陶瓷膜,这种膜的显微硬度可高达2500~3000HV。
AZ31B镁合金热处理晶粒尺寸扩散焊接剪切强度硕士论文
工业挤压态AZ31B镁合金扩散焊接工艺实验研究材料加工工程, 2011,硕士【摘要】工业技术水平的提高依赖于新结构材料的研发,而作为最轻的金属结构材料的镁合金,在结构减重与承载等方面均具有突出的优点。
随着镁合金在各行各业中日益广泛的应用,镁合金的连接问题也相应地成为人们关注的焦点,但是镁合金的焊接性能差,很难实现可靠连接,制约了镁合金的广泛应用。
真空扩散焊接是一种精密连接方法,接头区不需要经过熔化与凝固的过程,能减少或避免类似于熔化焊中产生的缺陷,更容易实现同母材组织性能一致的高质量连接。
并且连接后的焊件精度高、变形小,可以实现精密结合,一般不需要再进行机加工,经济效益明显。
因此研究镁合金的扩散焊接有十分重要的理论意义和实际意义。
目前,AZ31B是应用最为广泛的变形镁合金,同时还是一种非常重要的商用镁合金。
因此本文对工业挤压态AZ31B变形镁合金的热处理工艺和真空扩散焊接工艺进行了研究。
热处理的实验结果表明在温度为300℃、时间为30min时,晶粒尺寸达到最小,为14.1μm;然后在合理的连接温度、保温时间、压力等参数下对AZ31B 镁合金进行扩散焊接实验研究,实验结果表明,在温度为420℃,压力8MPa,保温时间为90min时,获得的扩散焊接接头的显微组织最好;杂质对... 更多还原【Abstract】 Raising the level of industrial technologydepends on the development of new structural materials. As thelightest metal structural material, magnesium alloy has outstanding advantages in weight lighting and load bearing and other aspects. With the increasingly widespread application of magnesium alloy in all professions and trades, the connection problems of magnesium alloy become correspondingly more and more important. But the welding performance of magnesium alloy is very poor and it is very... 更多还原【关键词】AZ31B镁合金;热处理;晶粒尺寸;扩散焊接;剪切强度;【Key words】AZ31B magnesium alloys;Isothermal heat treatment;Grain size;Diffusion bonding;Shear strength;摘要3-5ABSTRACT 5-6目录8-11第一章绪论11-351.1 镁及镁合金概述11-151.1.1 镁及镁合金的发展11-121.1.2 镁及镁合金的特点12-131.1.3 镁及镁合金的应用13-151.2 镁合金的焊接性能及焊接方法15-221.2.1 气体保护焊17-181.2.2 熔化极氩弧焊181.2.3 激光焊接18-191.2.4 电子束焊191.2.5 气焊191.2.6 电阻点焊19-201.2.7 超声波焊20-211.2.8 搅拌摩擦焊211.2.9 真空扩散焊接21-221.3 镁合金的晶粒细化方法22-261.3.1 合金化22-231.3.2 过热处理231.3.3 添加变质剂231.3.4 快速凝固粉末冶金法231.3.5 动态晶粒细化23-241.3.6 固态成形工艺法241.3.7 激光表面熔凝24-251.3.8 热处理25-261.4 扩散焊接综述26-281.4.1 扩散焊接的分类及特点26-271.4.2 扩散焊接的过程27-281.5 论文研究的意义和目的28-291.6 论文研究的主要内容29-30参考文献30-35第二章实验材料、设备及方案35-412.1 实验材料352.2 实验设备35-362.3 实验方案36-402.3.1 不同温度和时间下AZ31B的热处理实验研究362.3.2 金相试样的制备及金相组织的观察36-372.3.3 扩散焊接试样的表面处理372.3.4 扩散焊接实验研究37-392.3.5 扩散焊接后金相试样的制备及显微组织观察392.3.6 扩散焊接接头区域的显微硬度测试392.3.7 扩散焊接接头的剪切强度测试39-40参考文献40-41第三章AZ31B镁合金的热处理41-493.1 变形镁合金的静态再结晶41-423.1.1 静态再结晶的机理413.1.2 静态再结晶的影响因素41-423.2 热处理实验中温度和时间对晶粒尺寸的影响42-473.3 结论47-48参考文献48-49第四章AZ31B镁合金的真空扩散焊接49-694.1 扩散焊接实验参数的选择49-524.1.1 扩散焊接温度的选择49-504.1.2 扩散焊接压力的选择50-514.1.3 扩散焊接时间的选择51-524.2 表面处理对扩散焊接的影响524.3 扩散焊接接头区的显微组织观察52-574.3.1 温度对扩散焊接接头显微组织的影响52-544.3.2 时间对扩散焊接接头显微组织的影响54-564.3.3 杂质对连接界面迁移的钉扎作用56-574.4 扩散焊接中的等效压缩变形57-584.5 扩散焊接试样接头区显微硬度值的变化584.6 扩散焊接接头的剪切强度测试58-614.7 扩散焊接机理初步探讨61-634.8 结论63-64参考文献。
毕业论文:镁合金直接化学镀镍新工艺的研究(杨春艳最终稿)
摘
要
镁合金作为当今世界密度最小的新型金属材料之一,已被广泛应用于航空 航天、交通、计算机、通讯、军工、3C 等众多领域。镁合金因为化学活泼性高, 需进行表面处理。镁合金直接化学镀镍是其表面处理的一种方法。镁合金在经 过化学镀镍处理后,不仅能显著提高其耐蚀性和耐磨性,而且能在铸件上得到 均匀的镍镀层。 本论文选用研究最多、应用最广的化学镀 Ni-P 合金对 AZ91D 镁合金进行 防护。 本实验拟用金相显微镜 SEM(Scanning Electron Microscope) 观察测定镀层 的形貌;采用 SEM 自带的 EDX(Energy Dispersed X-ray Spectrometer) 光谱仪测 定分析镀层的成分;采用质量分数为 3.5% 的 NaCl 溶液进行腐蚀实验来评定镀 层的耐蚀性强弱;拟用划格和热震实验来测定镀层与镁合金基体之间的结合力 大小;采用氯化钯溶液进行实验来测定镀液的稳定性。本论文通过实验和讨论 得到了如下结论: ( 1 )钼酸钠在磷酸介质中对 AZ91D 镁合金腐蚀过程起着阴极抑制剂的作 用,且 Na 2 MoO 4 ·2H 2 O 的抑制能力优于 CrO 3 。因此,酸洗溶液中 Na 2 MoO 4 ·2H 2 O 的用量比 CrO 3 的用量少很多。 ( 2 ) AZ91D 镁合金经含 1~5 g·dm 3 Na 2 MoO 4 ·2H 2 O 溶液酸洗和 200 g·dm 3 NH 4 HF 2 活化后,所获得的 Ni-P 镀层表面状况良好,均匀致密,具有良好的耐蚀 性和结合力。改进后的酸洗和活化前处理工艺不含 Cr 6+ 和 HF ,改善了生产作业 环境。 关键词: 镁合金;化学镀镍;酸洗;钼酸钠; Ni-P 镀层
参考文献 ---------------------------------------------------------------------------------------- 25 致 谢 ------------------------------------------------------------------------------------------- 27
典论论文在论文体的不同特点时说钙镁镁合金
典论论文在论文体的不同特点时说钙镁镁合金
我国提出了“碳中和”和“碳达峰”的发展战略,引起了全世界的广泛关注,而镁合金作为最轻的结构材料,其大规模应用是实现“双碳”战略目标的有效手段之一。
此外,镁及其合金由于具有密度低、比强度和比刚度高、阻尼性能好、生物相容性好、储氢容量大和电池理论比容量大等特点,在航空航天、汽车、3C、生物医学和能源等领域具有极大的应用潜力。
据统计,2021年在(WoS)核心合集数据库中检索到超过4000篇与镁相关的论文,内容涉及镁及镁合金研究与应用的各个方面。
然而,要进一步拓宽镁合金的应用范围,还需要克服许多困难,如结构用镁合金的强度低、塑性差、耐蚀性较差,生物镁合金的降解速度快,镁储氢材料充氢和放氢范围窄等问题。
最近,重庆大学潘复生院士团队宋江凤博士等人通过文献计量学分析了镁合金的研究趋势和研究热点,综述了2021年度镁合金结构材料、镁基功能材料、镁合金制备加工技术、镁合金腐蚀与防护、镁合金国际标准、专利、产业和国际奖等方面取得的重要进展,指出了目前镁合金研究还存在的问题和挑战,为今后镁合金的研究方向提出了具体建议。
首先通过文献计量学的方法分析了2021年全球镁及镁合金发文分布特点和研究热点。
2021年在WoS核心合集数据库中检索有超过4000篇与镁相关的论文,来自88个国家和地区,其中中国、印度、美国、德国和日本是发表论文最多的五个国家,如图1(a)所
示。
图1(b)为不同国家之间的镁合金发文的网络可视化图谱,图中圆圈的面积越大代表发表论文的数量越多,而不同组织之间连接线的越宽则表示合作越紧密。
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镁合金化其他表面处理一、前言镁合金的密度很小,是钢的四分之一、铝的三分之二,但镁合金的比强度却大于钢和铝,是最轻的金属结构材料。
因此,镁合金在电子产品、汽车、航空航天等需要高比强度金属材料的领域具备广阔的发展前景。
但是镁合金的化学活性高,在有机酸、无机酸和含盐的溶液中均会被腐蚀,且腐蚀速率较高,使得镁合金的应用受到了很大的限制。
表面处理技术在保持镁合金原有优良特性的同时能够有效地提高其耐蚀性能,且大部分表面处理技术工艺成熟、成本低廉,是改善镁合金耐蚀性能的有效手段。
常用的镁合金表面处理技术有电镀、化学镀、化学氧化、等离子电解氧化等。
二、镁合金表面处理技术2.1电镀和化学镀技术镁合金表面镀镍技术分为电镀和化学镀2种。
由于镁合金化学活性高,在酸性溶液中易被腐蚀,因此镁合金电沉积技术与铝合金电沉积技术有着显著的差异。
目前,镁合金电镀工艺技术有2种工艺 ( 如图1所示) :浸锌--电镀工艺和直接化学镀镍工艺。
为了防止镁合金基体在酸性溶液中被过度腐蚀,需要在前处理溶液中添加F( F与电离生成的Mg2 + 形成MgF2沉淀,吸附在镁合金基体表面可以防止基体过度腐蚀)。
V镁合金表面化学镀Ni-P合金是一种很成熟的工艺。
通常化学镀方法制备的Ni-P合金层是非晶态的,这层致密的非晶态Ni-P合金层可以有效地防止镁合金基体被腐蚀。
结合使用化学镀镍技术和滚镀技术可以在AZ91D镁合金基体上形成一层晶态的Ni-P合金层。
测试表明,该晶态Ni-P合金层中晶体颗粒细小,镀层致密,耐蚀性能也优于传统的非晶态Ni-P合金层。
2.2等离子微弧氧化技术微弧氧化技术是近年来在铝合金阳极氧化处理技术基础上发展起来的一项新型表面处理技术。
一般认为微弧氧化过程分为4个阶段:一是表面生成氧化膜;二是氧化膜被击穿,并发生等离子微弧放电现象;三是氧化进一步向深层次渗透;四是氧化、熔融、熔固平稳阶段。
在微弧氧化过程中,当电压增大到某一值时,镁合金表面微孔中产生火花放电,使表面温度达2000℃以上,利用这种微弧区瞬间高温的烧结作用直接在镁、铝、钛等金属表面原位生成陶瓷膜,这种膜的显微硬度可高达2500~3000HV。
镁合金微弧氧化膜分为表面疏松层和次表面致密层2层结构,致密层是膜的主体,由立方结构的MgO组成;表面疏松层由MgO 和MgAl2O4尖晶石相混合体组成。
镁合金微弧氧化时,微弧区瞬间的局部高温高压大大促进了孔壁附近膜里氧和镁离子问的相互扩散,另一方面放电通道也直接向膜内输送氧,形成一定厚度的疏松层后,向基体内部渗透氧化占据了主导地位,氧离子向内部扩散是主要方向,氧化膜向内生长速度决定了总膜厚的生长速度,镁合金微弧氧化厚度可达100um。
微弧氧化膜具有阳极氧化膜的性能,又兼有陶瓷喷涂层的优点,突破了传统的阳极氧化技术。
陶瓷膜结构致密、陶瓷膜与基体结合牢固,具有良好的耐磨性、耐蚀性、耐高温和电绝缘性能,摩擦因数小、导热性低,特别适用于处于高速运动,且对耐磨性、耐蚀性等要求高的零部件的表面处理,是一种具有发展潜力的镁合金表面处理技术。
镁合金微弧氧化过程中连续而强烈的辉光放电阶段众多气泡来不及溢出、烧结态的膜层独特的结构以及热应力的存在,使氧化膜中含有大量的微孔、裂纹等缺陷。
而这些微孔和裂纹的存在,一方面增加了材料暴露在空气或电解质中的有效面积,另一方面加速了孔隙和裂纹的延伸,这都直接影响到涂层的耐蚀性能。
三、激光表面处理激光表面处理技术通过高能激光在材料表面作用,形成一定厚度的处理层,改变处理层内的化学成分、相结构及力学性能、物理性能,以提高材料表面的耐磨、耐蚀、耐疲劳等性能。
镁合金的激光表面处理方法主要有激光表面重熔、激光表面合金化、激光熔覆。
利用激光束对镁合金表面的辐射处理,使表面在高能光束作用下熔化后再凝固。
处理过的合金显微硬度在由表向里的前30um硬度是比较低的,随着深度的增加,硬度上升,耐蚀性也有所提高。
3.1镁合金表面激光重熔镁合金激光表面重熔用较高能量密度的激光束照射金属表面,使一定厚度的表层瞬间熔化,然后依靠处于低温的基体自身的冷却,将熔池急冷从而达到表面强化。
这种处理可以使镁合金表面组织发生较大变化,包括晶粒细化、显微偏析减少、有非平衡相生成等,这些都可以引起表面强化。
3.2镁合金表面激光合金化镁合金激光表面合金化是利用高能激光束将镁合金表面快速加热,从而将预置在其上的合金粉末及表层的基底材料熔化为液态,膜层或表面在熔池中液态混合后发生快速凝固,从而在表面形成一层具有期望性能的合金薄层,以提高基体性能。
处理时应缓慢重熔,以利于合金元素的熔解;固化要快速,这样表面就能形成致密、均匀的组织结构,使其硬度升高,耐蚀性增强。
镁合金激光表面合金化一般用铝、锌、铜、硅等元素,此种处理可使表面合金层的合金元素含量在15%一75%,合金的抗磨损性、耐蚀性增强。
3.3镁合金表面激光熔覆激光熔覆是把具有不同成分、性能的合金粉末涂敷到基体表面,在激光光束辐照下使之和基体表面同时熔化,快速凝固后形成稀释度极低、与基体材料形成冶金结合、具有与基体不同的成分和性能的合金表面涂层的工艺方法。
它与激光表面合金化的差异在于:激光熔覆中覆层材料完全熔化。
而基材熔化层极薄,因而对覆层的成分影响极小;而合金化则是在基材表面熔融层内加人合金元素,从而形成以基材为基的新合金层。
激光表面处理比其他表面处理对环境污染小,使合金表面形成压应力,可以提高抗疲劳腐蚀能力,而且细化了晶粒,大幅度提高了耐磨、耐蚀性能。
四、热喷涂技术热喷涂技术也是在镁合金表面制备金属涂层的一种重要的表面工程技术,热喷涂是通过火焰、电弧或等离子体等热源,将线状或粉状的材料加热至熔化或半熔化状态,随后将其形成高速熔滴,喷射于镁合金基体,冷却后在其表面形成金属涂层,可以对材料表面进行强化,提高其耐磨和耐腐蚀等性能。
常用的镁合金表面热喷涂处理方法:1 )热喷铝。
研究发现:AZ31镁合金表面电弧喷涂铝层,经后续的热压处理以及阳极氧化处理后,铝涂层的耐蚀性得到较大的提高。
2 )镁合金表面喷涂纳米材料涂层。
涂层可以是由单一纳米材料组成的涂层材料,也可以由2种或多种纳米材料组成的复合纳米体系。
3 )喷涂陶瓷涂层材料。
利用等离子弧喷涂的方法,在镁合金表面形成陶瓷涂层可以提高表面的硬度、耐磨性及耐腐蚀性能。
在镁合金表面喷涂的主要是金属陶瓷如ZrO2,CrO等。
五、等离子电解氧化技术等离子电解氧化是一种在高电压、大电流密度条件下对金属材料进行表面处理的技术,最终在材料表面生成一层具有三层膜结构的陶瓷质氧化膜层。
该氧化膜层的最外层结构疏松,里层结构均匀、致密,与基体结合良好。
在等离子电解氧化处理过程中,不同时期的镁合金表面膜层的特征及反应特点均有不同:在放电反应初期,膜层为一层很薄的均匀、致密膜层,此时,基体/电解液界面的活性提高,电解氧化反应加速,膜层厚度快速增大,表面变得粗糙;放电反应末期,反应局限在部分活性较高的区域。
等离子电解氧化膜层的结构及性能与基体的成分密切相关。
同一基体的不同区域上生成的氧化膜层的孔隙大小也有显著的差异,这可能是由于α、β相中铝含量不同所致。
另外,不同的合金成分也会导致表面生成的电解氧化膜层耐蚀性有明显的差异。
在碱性磷酸盐电解液中,AZ91镁合金上制备的等离子电解氧化膜更致密,其耐蚀性优于在WE43镁合金上制备的等离子电解氧化膜层的耐蚀性引。
等离子电解氧化膜层的性能与电流密度、脉冲电流中阴、阳电流所占比例,电解液成分等工艺参数有关。
电流中阴极电流所占比例越大,整体阴极电流密度越大,则等离子电解氧化膜层的孔隙率越低,孔隙越小甚至消失,生成的膜层越致密、完整。
在电解液中添加石墨、Zr O2、AI2O3、Y2O3等颗粒可以生成含有固体微粒的复合氧化膜层,从而提高氧化层的耐蚀性。
与电镀过程类似,微量的有机添加剂也可以作用于基体/溶液界面,进而对等离子电解氧化层的微观形貌、性能产生巨大的影响。
在以硅酸盐和硼酸盐为主的电解液中添加少量的苯并三氮唑(BTA),可使制各出的氧化膜层孔径明显变小,表面更加平整、致密,耐蚀性能显著提高。
六、铬酸盐转化膜化学转化膜以铬酸盐转化膜的防蚀效果最好,其实际应用已有较长时间,生产工艺比较稳定可靠。
目前主要采用以铬酐或重铬酸盐为主要成分。
铬酸盐转化膜的形成机理:由于基体金属的溶解,伴随着水或氧的还原形成氢氧根,引起金属,溶液界面p H值升高,这反过来促使形成一层胶状的基体金属铬的化合物膜,这层胶状物包含六价铬与三价铬的化合物。
三价铬为骨架,六价铬具有自修复功能。
纯的铬酸盐溶液由于反应太慢而不能单独使用,溶液中可以添加一些阴离子作为沉积反应的催化剂,如醋酸盐、甲酸盐、氯化物、硝酸盐、磷酸盐等。
溶液的pH值对控制铬化膜的形成最为重要。
铬酸盐转化膜的防蚀机理:这层膜具有防护性是由于在基体与环境之间形成了阻挡层,同时六价铬有自修复功能及缓蚀性。
铬酸盐转化膜在未失去结晶水时,保持吸湿性能,受到机械磨损和破坏时,铬酸盐膜吸水膨胀,具有自修复功能。
因此铬酸盐转化膜在未失去结晶水时,有很好的防蚀效果。
膜的防护性能与膜的厚度成正比,为了保持膜的防护性能,膜不能经受高温。
高温会使铬酸盐转化膜失去结晶水而破裂,自修复性丧失,防腐蚀性能大大降低。
但如果转化膜上涂耐高温涂层,可以阻挡结晶水的挥发,因此铬盐酸转化膜与涂层相结合后可应用于温度较高的环境中。
铬酸盐转化膜的结构:底层为Cr3+、Mg2+的氢氧化物,表层为多孔的Cr(OH)3。
表层是由于Mg(OH)2的选择性溶解所形成的。
增加底层的厚度可以有效地增强转化膜对Cl-的防护性,膜层的形成速度为六价铬向沉积层内部扩散所控制。
膜层的防护性能可以通过减少表面层的孔隙而提高。
对于纯镁,可以在处理液中引沉积于铬上,形成阴极区,加快了沉积速度。
七、镁合金表面处理发展方向作为绿色环保材料的镁合金将大量应用于航空航天、武器装备、汽车、电子等领域,同时镁合金的表面处理也将得到迅猛发展。
1 )微弧氧化膜具有更优异的耐蚀、耐磨等综合性能,它将是阳极氧化技术发展的一个重要方向。
虽然国内外对镁合金的微弧氧化的氧化液、工艺参数、微弧氧化设备的研究取得了许多进展,但对微弧氧化工艺得到的保护膜的结构以及成膜机理的认识还不够成熟,还有待进一步研究。
在含盐的腐蚀性电解液和含SO气体的恶劣条件下腐蚀仍然严重。
完全解决该工艺的防护效果还需要人们进一步深入研究。
微弧电泳复合表面处理技术将微弧氧化技术与电泳技术的特点相结合,简化电泳工艺,大幅度提高镁合金的耐蚀性,经处理后的镁合金可用在武器装备上,在这方面的研究和应用还处在初步阶段。
2 )激光处理也是镁合金表面处理的发展方向之一,激光处理具有工艺简单、污染小等优点,有很重要的研究应用价值。