目前,国内对微弧氧化技术的工艺和陶瓷膜性能研究较多,涉及的研究领域主要集中在陶瓷膜的组织结构分析及工艺参数对陶瓷膜性能的影响等方面,陶瓷膜形成机理及规律的研究则相对较少;陶瓷膜致密化和添Dl:i齐U对陶瓷膜影响的研究逐渐受到关注,已成为微弧氧化技术的重要研究方向。相信随着科技工作者对微弧氧化技术不断的深入研究,该技术必将体现出更大的技术价值和经济效益。
参考文献: [1] 李克杰,李全安.合金微弧氧化技术研究及应用进展[J].稀有金属材料与工程,2007,36(Suppl.3):199-203. [2] 东青,陈传忠,王德云,等.铝及其合金的微弧氧化技术[J].中国表面工程,2005,18(6):5-9. [3] 徐晋勇,王斌,高原.铝及铝合金等离子体微弧氧化技术的研究[J].机械,2006,33(9):1.4. [4] XUE W B,WANG C,LI Y L,et al.Effect of microarc discharge surface treatment on the tensile properties of Al—cu-Mg alloy[J]Materials Letters,2002,56(5):737-743. [5] PRASAD RAO K,JANAKI RAM G D,STUCKER B E.Improvement in corrosion resistance of friction stir welded aluminum alloys with micro arCoxidation coatings[J]Scripta Materialia,2008,58(11):998—1001. [6] TIAN J,LUO z z,QI S K et al.Structure and antiwear behavior of micro-arc oxidized coatings on aluminum alloy[J]Surface and Coatings Technology,2002,154(1):1-7. [7] 顾伟超,沈德久,王玉林,等.铝及其合金微弧氧化技术的研究与进展[J].金属热处理,2004,29(1):53—58. [8] 张文华,胡正前,马晋.俄罗斯微弧氧化技术的研究进展[J].轻合金加工技术,2004,32(1):25.29 [9] 蒋百灵,自力静,蒋永锋,等.铝合金微弧氧化技术[J]西安理工大学学报,2000,16(2):138-142 [10] 吴汉华,汪剑波,龙北玉,等.电流密度对铝合金微弧氧化膜物理化学特性的影响[J]物理学报,2005,54(12):233—239. [11] 张荣军,郝建民.阳极电流密度对铝合金微弧氧化陶瓷膜的影响[J]轻合金加工技术,2008,36(2):34—36,55. [12] XIN S G,SONG L X,ZHAO R G,et al.Influence of cathodic current on composition,structure and propeaies ofAl203 coatings on aluminum alloy prepared by micro-arc oxidation process[J].Thin Solid Films,2006,515(1):326—332. [13] 吴汉华,吕宪义,龙北玉,等.电流密度对铝合金微弧氧化陶瓷膜显微硬度影响的研究[J].功能材料,2004,35(增刊):3221—3223,3227. [14] 严志军,朱新河,程东,等.影响铝合金微弧氧化起弧电压的因素叨金属热处理,2007,32(11):81.83. [15] 郭峰,刘荣明,李鹏飞.电压参数对铝合金微弧氧化陶瓷层相组成的影响[J]金属热处理,2007,32(10):38—40. [16] 刘荣明,郭锋,李鹏飞.电压对铝合金微弧氧化陶瓷层形成的影响[J].材料热处理学报,2008,29(1):137—140. [17] 张以忱,徐辉,杨英福.铝合金表面微弧氧化脉冲频率优化研究[c]//中国真空学会真空冶金专业委员会.第八届全国真空冶金与表面工程 学术会议论文集.北京:[电子工业出版社],2007:33—40. [18] 翁海峰,陈秋龙,蔡殉,等.脉冲占空比对纯铝微弧氧化膜的影响[J]表Ijjj技术,2005,34(5):59—62. [19] E德云,东青,陈传忠,等微弧氧化技术的研究进展明.硅酸盐学报,2005,33(9):1133-1138. [20] 贺子凯,唐培松.溶液体系对微弧氧化陶瓷膜的影响[J].材料保护,2001,34(1 1):12—13. [21] 龙北玉,吴汉华,龙北红,等.电解液对铝合金微弧氧化陶瓷膜相组成和元素成分的影响[J]吉林大学学报(理学版),2005,43(1):68.72. [22] 徐俊,胡正前,马晋,等.电解液参数对铝合金微弧氧化膜层质量的影响[J].电镀与涂饰,2006,25(10):43.45,49. [23] 于风荣,吴汉华,龙北玉,等.处理液浓度对铝合金微弧氧化陶瓷膜成膜速率和硬度的影响[J]吉林大学学报(理学版),2005,43(6): 825.829. [24] 张欣宇,方明,吕江川,等.电解液参数对铝合金微弧氧化的影响[J].材料保护,2002,35 f8):39-41. [25] 汪洋,沈承仓,缪姚军.添加剂对镁铝合金微弧氧化作用的研究[J].腐蚀与防护,2006,27(8):387.390. [26] 问风共,fi’K龙,刷璇.微弧氧化电解液配方改良的初步研究[J].电镀与涂饰,2003,22(1):5-7 [27] 缪姚军.沈承金,l一德牟.添加剂对铝合金微弧氧化陶瓷膜耐磨性的影响[J].热处婵,2007,22(5):34.36,39. [28] 蒋九父.腿f.兵,梁戈,等.Na2W04对铝合金微弧氧化陶瓷层形成过样及耐脯代f门影响[J].材料导报,2006,20(9):155—157. [29] LI H X,RUDNEV V S,ZHENG X H,et al.Characterization of Al203 ceramic coatings on 6063 aluminum alloy prepared in borate electrolytes by micr0—arc oxidation[J]Journal of Alloys and Compounds,2008,462 (1/2):99-102. [30] 张以忱,徐辉,郭元元.氧化时间对铝合金表面微弧氧化膜层的影响[C]//中国真空学会真空冶金专业委员会.第八届全国真空冶金与表面工 程学术会议论文集.北京:[电子工业出版社],2007:196.202. [31] RAMA KRISHNA L,SUDHA PURNIMA A,WASEKAR N P,et al.Kinetics and properties of micro arc oxidation coatings deposited on commercial Al alloys[J]Metallurgical and Materials Transactions,2007, 38(2):370—378. [32] 王晓军,刘向东,刘永珍,等.基体组织对ZAISil2Cu2M91微弧氧化陶瓷层组织和性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2007,36(Suppl.3): 612.615. [33] 辛铁柱.铝合金表面微弧氧化陶瓷膜生成及机理的研究[D]哈尔滨: 哈尔滨工业大学.2006. [34] YAHALOM J,ZAHAVI J.Electrolytic breakdown crystallization of anodic oxide films on Al,Ta and Ti[J]Electrochimica Acta,1970,15(9):1429.1435. [35] IKONOPISOV S.Theory of electrical breakdown during formation of barrier anodic films[J].Electrochimica Acta,1977,22(10):1077—1082. [36] ALBELLA J M,MONTERO l,MARTINEZ·DUART J M.Electron injection and avalanche during the anodic oxidation of tantalum[J] Journal ofthe Electrochemical Society,1984,131(5):1 101·1 104. [37] 席晓光.微弧氧化技术述评[J].表面技术,2007,36(4):66—68,75. [38] 王玉林,沈德久.微弧陶瓷化在耐磨耐热件上的应用[J].轻合金加工技术,2005,33(6):29.3 1
[编辑:吴定彦]
铝合金微弧氧化技术原理及陶瓷膜特点 铝合金微弧氧化工艺研究概况 铝合金微弧氧化工艺研究内容:电源模式 铝合金微弧氧化工艺研究内容:电参数 铝合金微弧氧化工艺研究内容:电解液 铝合金微弧氧化机理的研究现状 铝合金微弧氧化技术的应用
|