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鋁合金表面強化技術在鈦鋁靶深加工中的應用現狀

發布時間:2019-11-25 11:46:24 瀏覽次數 :

如今,在鈦鋁靶深加工制造中,根據應用需求對鋁合金進行適當的表面處理以提高機械性能,增強其抗蝕能力已成為必不可少的工藝之一。目前,常采用化學轉化膜處理、金屬涂層處理、激光束、離子注入等方法對鋁及其合金進行表面改性以提高其應用性能 。

1、化學轉化膜處理 

它是通過鋁基體與特定的介質一起發生化學轉化作用,形成一層化學轉化膜覆蓋基體表面。這種轉化處理有電化學和化學兩種方法,即陽極氧化法和化學氧化法。化學氧化處理是在一定溫度下,金屬鋁和氧化溶液發生化學反應,在表面生成不溶性氧化膜的工藝。化學氧化膜比自然氧化膜厚度(4nm)大 100 倍~200 倍,對鋁材疲勞性能影響小、操作容易、不需要電能、設備簡單、成本低、生成速度快、附著性良好,可單獨作防護層或涂裝底層,但膜層存在質地軟、耐磨性差、厚度薄、承載場合容易破壞等缺點。

2、陽極氧化處理工藝 

它是在電解液中將鋁合金制品作為陽極,鉛板作為陰極,通電后在制品表面生成氧化膜的過程, 此法最早出現在 20 世紀 20年代。1927 英國首先采用硫酸陽極氧化法對鋁的表面進行電化學處理,到 50年代廣泛用于修飾、防護及強化領域。在陽極氧化過程中電源最初使用的是直流電源,此法省去添加劑及其他設備,但膜的生長速度慢,整體性能一般。

3、 微弧氧化技術

 該技術又稱為微等離子體氧化,陽極火花沉積或火花放電陽極氧化,是近幾年在普通陽極氧化的基礎上發展起來的一種新的表面處理技術。它是利用電化學方法,將材料置于電解質溶液中利用高電壓高電流的作用在其表面原位生長陶瓷膜的陽極氧化方法。此技術應用于鋁合金上,能夠將鋁合金材料與陶瓷材料的優點達到完美的結合,所形成的氧化陶瓷轉化膜不僅防腐耐磨,而且能防止電化學腐蝕。微弧氧化技術具有前處理工藝簡單,對環境無污染,所形成的氧化膜與基體結合牢固,具有較好的致密性,高的硬度,良好的耐磨耐蝕和耐高溫沖擊性能,因此它具有廣泛的應用前景。根據不同的需要,微弧氧化可制備防蝕、防腐、耐磨、裝飾、電防護、光學、功能性等不同用途的膜層。

鈦鋁靶

4、金屬涂層處理-電鍍 

鋁及其合金也可用金屬涂層加以保護,金屬涂層可使用電鍍、化學鍍或熱噴涂方法獲得。電鍍涂層可選用 Zn、Cr 涂層,電鍍就是陰極沉積所需金屬元素的工藝,被沉積的金屬在工件表面形成結合牢固的致密鍍層。由于鋁的電位比較負,對氧的親和力比較大,不容易直接鍍上耐蝕金屬,一般采用化學浸鋅、電鍍薄鋅層和電鍍鎳,然后鍍銅。當鋁合金表面鍍上一層銅后就可按普通電鍍方法在銅鍍層鍍上所需的金屬鍍層,這樣所得的鍍層與基體結合力好。但這種方法費時費力,而且電鍍液中含有氰化物這種劇毒物質。近年來發展了一種不需要鍍銅層的直接化學鍍鎳方法,鍍液主要成分硫酸鎳,次亞磷酸鈉為還原劑,pH 值在 4.5~5.5 之間。

5、離子注入及激光處理技術 

采用該技術對鋁合金表面進行改性處理,以獲得優良耐磨性能和耐蝕性能也是目前國內外研究的熱門課題之一。離子注入技術是在真空狀態下使用高能離子束轟擊目標體幾乎可以實現任何離子的注入,注入的離子被中和并留在固溶體的取代位置或間隙位置,形成非平衡的表面層。Enders 等人 曾采用此技術提高了鋁合金表面的耐蝕性能。激光處理技 術包括激光熱處理和激光表面合金化。其中激光熱處理是利用激光加熱金屬表面以促進亞穩固溶體形成的技術,它僅限于表面的融化與凝固;激光合金化是使用激光束將金屬表面與外加合金元素一起熔化,然后迅速凝固在金屬表面,以獲得合金層的技術。

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