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用此種方式進行氧化時,存在周期性陽極和陰極過程。陽極過程中,鋁合金表面成膜的同時,作為第二相的CuA12被部分溶解:在陰極過程中,氧化膜停止成長,并在第二相上優(yōu)先發(fā)生析氫和金屬沉積,膜孔內(nèi)積聚的熱量隨之散失。 王慧等利用分階段升壓,在高電流密度高電壓下,制得了較高厚度和硬度的銀白色硬鋁氧化膜,實驗組在對鋁及其合金電化學沉積陶瓷膜的研究中,采用有機梭酸為主鹽,添加一定添加劑組成復合電解液,在高電壓和電。 但電源設備投資較大,且電源波形對膜層性能影響較大,單向方波脈沖電源脈沖須率和占空比對膜層性能都有影響,氧化過程峰值電流密度比較大,一般要達10-18A/dm2,氧化時間也要嚴格控制,這些因素都限制了此工藝的進一步推廣。 鋁卷鋁板廠家采用以硼酸為主鹽,通過添加成膜促進劑和添加劑組成復合電解液,在較低的電壓下,對硬鋁合金進行氧化著色一體化處理,能在硬鋁合金表而一層一定厚度和硬度且具有良好外觀的防護裝飾性氧化膜層,進一步拓寬了氧化著色的市場前景。
一般地,品粒越小,材料的力學性能越好。晶粒大小對材料力學性能的影響源于晶界,因為品界是位錯運動的,在一個晶粒內(nèi)部,必須塞積足夠數(shù)量的位錯才能提供必要的驅(qū)動力,使相鄰晶粒中的位錯源開動井產(chǎn)生宏觀可見的塑性變形。 因而,減小晶粒尺寸將增加位錯運動的數(shù)目,使材料的強度得到,同時又不降低其塑性和韌性。許多金屬和合金的屈服強度與晶粒尺寸之間的關系在常溫下符合霍爾一派奇(Hall-fetch)公式,即:經(jīng)過后的鋁合金,由于柱狀晶和枝晶被破碎,使得晶粒顯著細化,因此,強度可以得到有效。 鑄造缺陷的:由于鑄模形狀、澆注溫度、冷卻速度等因素的影響,在合金鑄錠中往往會存在許多鑄造缺陷。過程中,幾種鑄造缺陷將得到:柱狀晶和枝晶被破碎,從而在一定程度上減小成分不均;通過氣孔的壓合,使材料的致密度;在三向壓應力作用下,鑄造產(chǎn)生的縮孔和疏松可以得到焊合。 正是由于加工對鑄造缺陷的,合金的力學性能可得到大幅度。例如AI-Zn-Mg-Cu超高強變形合金,具有高的比強度,較好的耐蝕性和較高的韌性,成為、交通運輸重要的結(jié)構(gòu)材料之一.本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。
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