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鋁卷鋁板的硬鋁合金一般指鋁銅合金,與其他鋁合金相比,硬鋁合金具有很高的機械強度,在冷態(tài)熱態(tài)下都可以進行壓力加工。在退火和淬火狀態(tài)下具有良好的塑性,焊接性較好,熱處理效果佳。鋁銅合金適用于軋制板材、型材和制造鍛件,廣泛用于機械制造和工業(yè)等。 但是,鋁銅合金耐蝕性很差,容易發(fā)生局部腐蝕、品間腐蝕和應(yīng)力腐蝕疲勞。因此,實際使用中往往還要進行涂覆、電鍍、包覆純鋁和陽極氧化等表面處理。陽極氧化是硬鋁合金其硬度、耐腐蝕性能的有效方法,但硬鋁合金的陽極氧化一直是表面處理界的難題。 一般認為,在氧化過程中CuAI2相濟解較快,常常成為電流聚集的中心,容易使該部位的膜層過熱而沼解,擊穿燒毀零件。目前,硬鋁合金陽極氧化主要從兩個方面進行改進:一是改進電解液和操作工藝:二是改變電源的電流輸出形式。 上述兩種方法確實在一定程度上改善了硬鋁氧化膜的性能。前者的改進主要是在氧化液中添加有機添加劑降低電解質(zhì)溶液對硬鋁纂體腐蝕的能力,同時配以低溫的氧化條件,能緩解鋁銅合金的過度溶解和過熱問題。改變電流方式主要是采用換向直流、交流、交直流疊加以及各種脈沖電流的電源輸出。
綜合鋁卷鋁板的研究結(jié)果,可得如下判斷:鋁在硼酸+成膜促進劑+成膜添加劑組成的復合電解液體系中的穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)陽極化曲線有著較大區(qū)別,并且與常規(guī)陽極化也存在差異。氧化著色體系需要一定的峰值電流才能形成性能優(yōu)異具有陶瓷光澤膜層。 成膜原因與電解質(zhì)組分及工藝條件都有較大關(guān)系,綜合場致溶解理論與體積理論,在大電流的沖擊下鋁/電解質(zhì)界面形成陰離子凝聚層,孔道的取向性變差,從而形成外側(cè)多孔,膜孔分布無規(guī)則,孔壁不連續(xù)的非晶態(tài)氧化膜層。 電解液組分對膜層性能影響較大,只有三者組分共同作用才能形成理想膜層。成膜促進劑能起到電流密度,加速成膜的作用;硼酸與成膜添加劑能均勻膜層,細化膜層顆粒。本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。 陽極氧化液組分和濃度會強烈影響合金鋁卷陽極氧化的成膜過程及膜層性能,同時電源施壓方式和電流類型的變化也能改變氧化過程和膜層形貌,這些因素都是鋁及其合金陽極氧化成敗的關(guān)鍵因素。通過改變氧化電解質(zhì)溶液組分,改變了溶液對金屬的溶解性,所得到的膜層顏色、質(zhì)地、厚度都會不同。
本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 在由硼酸、成膜促進劑、添加劑組成的復合弱酸性電解液中,利用氧化著色,可以在保溫鋁卷的硬鋁合金表面一層深灰色、均勻、富有陶瓷光澤,并且具有較高的硬度和較好的耐酸、耐堿性能的氧化膜層。優(yōu)良氧化膜層的電解工藝參數(shù):峰位電流密度為6-10A/dm2;溫度對膜層性能影響較大,要硬度較高氧化膜,必須將溫度控制在25℃以下。 EDS研究表明,硬鋁膜層主要組成元素為O、Al,同時含有少量的P,S和C,膜層中沒有檢測到Cu元素,XRD相分析證明硬鋁氧化膜呈非晶態(tài)。SEM分析表明氧化膜層表面呈多孔狀,孔徑約為20nm;截面分析表明,孔壁伸向基底,但不垂直于基底;孔壁并不連續(xù),像是由細小顆粒堆積而成。 本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。
由此,應(yīng)力循環(huán)一周期,在斷口上便留下一條疲勞條帶,裂紋向前擴展一個條帶的距離。在疲勞裂紋擴展區(qū),常常可觀察到二次裂紋。二次裂紋總是垂直于主裂紋,并沿試樣的軸向擴展,主裂紋則繼續(xù)沿原來的方向擴展,直到試樣終斷裂。 本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 等通道轉(zhuǎn)角鋁卷鋁板的循環(huán)應(yīng)力響應(yīng)前己述及,經(jīng)過不同道次和路徑等通道轉(zhuǎn)角A1-0.8Mg-0.6Si-0.3Er合金在低周疲勞加載條件下可以為循環(huán)應(yīng)化、循環(huán)以及循環(huán)應(yīng)化等循環(huán)應(yīng)力響應(yīng)行為。鋁卷鋁板在疲勞變形期間所發(fā)生的循環(huán)應(yīng)化既和位錯與各種晶體缺陷之間的交互作用有關(guān),也和位錯與析出相的交互作用有關(guān)。 疲勞變形期間,合金內(nèi)部將產(chǎn)生大量的位錯,這些高密度的位錯在運動過彼此發(fā)生交互作用,形成諸如位錯纏結(jié)、Lomer-Cottrell鎖等復雜的位錯組態(tài),這些將成為位錯進一步運動時所不可逾越的,引起位錯可動性降低。
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