【摘 要】
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本文对Al18B4O33w/6061Al复合材料表面进行稀土转化处理的成膜工艺进行了初步研究,利用正交优化试验确定了成膜的优化工艺参数。具体分析了不同成膜工艺参数(稀土盐浓度、H2O2
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本文对Al18B4O33w/6061Al复合材料表面进行稀土转化处理的成膜工艺进行了初步研究,利用正交优化试验确定了成膜的优化工艺参数。具体分析了不同成膜工艺参数(稀土盐浓度、H2O2浓度、pH值、成膜时间)对稀土转化膜的形成以及腐蚀性能的影响。利用S-3000N扫描电子显微镜(SEM)分析了稀土转化膜的微观组织形貌;采用X射线光谱仪(XPS)分析了稀土转化膜的元素成份、膜的组成结构以及转化膜的膜厚;M273型恒电位仪以及电化学阻抗谱(EIS)研究了Al18B4O33w/6061Al复合材料表面稀土转化膜的电化学腐蚀行为和耐蚀机理。SEM观察结果表明:经不同成膜工艺形成的表面稀土转化膜的微观组织形貌存在差异,转化膜以块状物形态存在时,膜层较致密并且完全覆盖了基体表面。XPS研究表明:Al18B4O33w/6061Al复合材料表面稀土转化膜主要由铈的氢氧化物或氧化物组成;根据特征峰位分析,转化膜中铈是以两种化和价态形式存在,分别为正三价和正四价离子。极化曲线测试表明:转化液中的铈盐浓度对材料表面所成膜的耐蚀性有显著影响。转化液中铈盐浓度存在一个最佳值7.5g/l。转化液中双氧水浓度、pH值以及成膜时间也对材料表面所成膜的耐蚀性有不同程度的影响,这些工艺参数的过高和过低均不利于材料表面成膜,从而造成材料耐蚀性降低,对于以上三种参数均存在最佳值。EIS表明Al18B4O33w/6061Al复合材料表面稀土转化膜的形成有效的阻止或延缓了外界腐蚀气氛对基体材料表面的侵蚀以及腐蚀液对转化膜的渗透,从而保护基体材料免受腐蚀。
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