【摘 要】
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SiC颗粒增强的铝基复合材料具有一些优异的性能,SiC颗粒的存在使其提升了材料的刚度和强度,并且具有耐高温,热膨胀系数低,热导率高,耐磨性好,各向同性等一系列优异的物理力学性能,是一种潜在的工程材料,在航空、航天及汽车工业等领域具有广阔的应用前景.然而铝基复合材料由于SiC颗粒的存在使得其内部组织结构不均匀,颗粒与基体之间的电位差,杂质相的析出、颗粒与基体界面的高密度位错以及材料制各过程中形成的缺
【机 构】
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北京航空航天大学材料科学与工程学院,北京100101 北京星航机电装备有限公司,北京100074
【出 处】
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第八届全国腐蚀大会暨第217场中国工程科技论坛
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SiC颗粒增强的铝基复合材料具有一些优异的性能,SiC颗粒的存在使其提升了材料的刚度和强度,并且具有耐高温,热膨胀系数低,热导率高,耐磨性好,各向同性等一系列优异的物理力学性能,是一种潜在的工程材料,在航空、航天及汽车工业等领域具有广阔的应用前景.然而铝基复合材料由于SiC颗粒的存在使得其内部组织结构不均匀,颗粒与基体之间的电位差,杂质相的析出、颗粒与基体界面的高密度位错以及材料制各过程中形成的缺陷等,导致复合材料在使用过程中易形成腐蚀微电池,遭受点蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀等不同形式的腐蚀破坏,使耐蚀性能降低.阳极氧化法是应用最广泛且成熟的表面处理方法,能够制备完整致密的膜层,膜层具有可控性,且基体结合能力强,不易脱落和开裂,使得阳极氧化膜层具有良好的耐蚀性.因此,SiC铝基复合材料阳极氧化处理具有很好的科学意义及应用价值.
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