沉積層
- 激光功率對激光熔化沉積CoCrNi中熵合金組織及性能的影響
oNi中熵合金沉積層。研究結(jié)果將闡明激光功率與CoCrNi中熵合金沉積層微觀結(jié)構(gòu)和硬度之間的內(nèi)在聯(lián)系。1 實驗方法1.1 實驗材料實驗所需要的基板為Q235碳素結(jié)構(gòu)鋼,尺寸為70 mm×50 mm×6 mm,其化學(xué)成分如表1所示。實驗所用粉末為100~200目(直徑75~150 μm)高純Co粉、Cr粉和Ni粉。表1 Q235碳素結(jié)構(gòu)鋼化學(xué)成分及質(zhì)量分?jǐn)?shù) 單位:%1.2 激光熔化沉積激光熔化沉積前,先將基板在電阻爐中以200 ℃烘干1 h,爐冷后取出。用粗
齊魯工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2023年6期2023-12-29
- 激光增材制造Ti6Al4V/NiTi 仿生功能梯度材料的界面特征及性能
獲得了不同成分沉積層的最佳打印工藝參數(shù),BFGM 的打印工藝參數(shù)如表2 所示.圖1 Ti6Al4V/NiTi 功能梯度材料示意圖Fig.1 Schematic diagram of Ti6Al4V/NiTi bionic function graded materials表1 Ti6Al4V 和NiTi 粉末的化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemical compositions of Ti6Al4V and NiTi powders表2 試
焊接學(xué)報 2023年10期2023-11-13
- 低熱輸入高效成形電弧增材制造研究進(jìn)展及展望
完全解決,其中沉積層熱輸入(包括弧柱區(qū)的熱傳導(dǎo)和輻射、電弧陽極或陰極產(chǎn)熱、絲材熔化為熔滴攜帶的能量)與成形效率(單位時間內(nèi)熔化的絲材量)的解耦控制已成為制約該技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的瓶頸。在電弧增材制造中,電弧的能量一部分用于熔化絲材,其余則主要用于熔化沉積層[8]。為了提高成形效率,需要增加電弧電流以促進(jìn)絲材熔化,但同時也增大了沉積層的熱輸入。即電弧增材制造的高成形效率是以增加沉積層熱輸入為代價的,由此引發(fā)了沉積層熱損傷大、熱積累嚴(yán)重等問題,致使熔池穩(wěn)定性差、沉
電焊機 2023年2期2023-03-09
- SiCP添加量對AZ91D鎂合金表面納米環(huán)保復(fù)合沉積層的影響
要求的化學(xué)復(fù)合沉積層[18-21]。SiCP具有成本低、硬度高、耐蝕、耐磨等優(yōu)良性能,是制備耐蝕、耐磨沉積層的最佳選擇。Allahkaram等指出,SiC粒子在基體中共沉積可以提高化學(xué)鍍層的耐蝕性[20]。Farzaneh等[21]研究了SiC顆粒對鐵基Ni-P沉積層耐磨性能的影響,指出SiC顆粒的加入,可以提高化學(xué)沉積層的耐磨性和硬度。但納米碳化硅顆粒易團(tuán)聚,控制適當(dāng)?shù)奶砑恿繉τ谔岣?span id="j5i0abt0b" class="hl">沉積層性能具有重要的意義。鎂合金的化學(xué)性質(zhì)非?;顫?,屬于難沉積基材,其化
材料工程 2023年2期2023-02-22
- 硫酸銅濃度及電流密度的變化對游離微珠輔助磨電鑄銅的影響
鑄銅電流效率和沉積層表面形貌、顯微硬度的影響。方法 使用立式陰極回轉(zhuǎn)電鑄設(shè)備進(jìn)行單因素電鑄試驗,在硫酸銅質(zhì)量濃度分別為40、80、120 g/L的條件下,將電流密度由1 A/dm2增至4 A/dm2進(jìn)行試驗。使用庫侖計測量記錄流經(jīng)試驗回路的電荷量,使用精密電子天平稱取銅沉積層的質(zhì)量,使用掃描電子顯微鏡觀察銅沉積層的表面微觀形貌,使用顯微硬度計測量銅沉積層的顯微硬度。結(jié)果 硫酸銅質(zhì)量濃度為40 g/L,電流密度由1 A/dm2提高到4 A/dm2時,沉積層的
表面技術(shù) 2023年1期2023-02-07
- 高溫合金表面鋅鎳沉積層的電化學(xué)制備及結(jié)構(gòu)性能分析
面形成連續(xù)致密沉積層,可有效減緩腐蝕、保護(hù)基底,從而達(dá)到表面強化的目的[2-3]。 為滿足不同的使用環(huán)境和功能需求,不同類型、不同元素沉積層的電化學(xué)沉積逐漸得到了應(yīng)用。 其中,鋅沉積層作為陽極性沉積層可以對金屬基底起到保護(hù)作用, 在純鋅層中加入Fe、Co、Ni 等元素可降低腐蝕反應(yīng)速度來提升耐蝕性能,鋅鎳合金由于具有良好的機械性能、熱穩(wěn)定性和耐蝕性得到了更廣泛的關(guān)注[4-5]。Lin 等[6]采用周期換向脈沖電沉積方法在紫銅基底上制備出了鋅鎳合金沉積層,
電加工與模具 2022年6期2023-01-04
- 激光熔化沉積工藝參數(shù)對CoCrFeNiMn系高熵合金成形的影響
交試驗方法,以沉積層的顯微硬度為評價指標(biāo),分析激光功率、激光掃描速度和送粉速度對沉積層成型質(zhì)量的影響程度,并得出激光增材制造的最佳工藝組合。當(dāng)激光功率超過2 000 W時,沉積層表面開始出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象,沉積層表面出現(xiàn)波紋,熔池寬度不均勻;當(dāng)激光掃描速度為5、7 mm/s時,沉積層相對較均勻,表面平坦;當(dāng)送粉速度為0.7 r/min時,送入金屬粉末的量的增加使沉積層體積增大,寬度變均勻。最佳工藝參數(shù)為:激光功率=2 000 W、掃描速度g=7 mm/s、送粉速
精密成形工程 2022年12期2022-12-21
- 電磁發(fā)射CuCrZr軌道的沉積層特征與磨損機理
CrZr軌道的沉積層特征與磨損機理李郁興,姚萍屏,李專,周海濱,王興,趙一博,康麗,鄧敏文(中南大學(xué) 粉末冶金國家重點實驗室,長沙 410083)對電磁發(fā)射實驗后的CuCrZr 合金軌道進(jìn)行拆解,結(jié)合掃描電鏡、X射線能譜、X射線衍射、X射線光電子能譜及電子背散射衍射等,對軌道表面沿發(fā)射方向4個區(qū)域的表面沉積層特征和磨損機理進(jìn)行研究。結(jié)果表明,大部分軌道表面被沉積層覆蓋,沉積層的厚度沿發(fā)射方向由薄變厚再變薄,最厚處的厚度達(dá)65 μm,沉積層的主要成分為Cu、
粉末冶金材料科學(xué)與工程 2022年4期2022-12-08
- 冷噴涂沉積層中的孔隙及其控制措施
進(jìn)而形成冷噴涂沉積層[3-5]。相對于熱噴涂技術(shù)(電弧噴涂、等離子噴涂、超音速火焰噴涂等),冷噴涂過程中粉末顆粒不經(jīng)歷熔化、重新凝固的過程,工藝溫度一般遠(yuǎn)低于材料的熔點溫度。因此,冷噴涂技術(shù)具有無相變、無氧化、殘余應(yīng)力低且為壓應(yīng)力等特點[6-8],在制備易氧化及溫度敏感材料方面有著顯著的優(yōu)勢[9, 10]。同時,較低的噴涂溫度不會對基體產(chǎn)生不利的熱輸入,避免基體發(fā)生變形及微觀組織的變化,在鎂、鋁、銅合金部件的修復(fù)方面有一定的應(yīng)用前景[11-13]。此外,冷
材料保護(hù) 2022年1期2022-12-07
- 電火花沉積Invar/非晶復(fù)合涂層的組織與性能
d-C-B非晶沉積層;Burkov等[15]在35鋼表面制備了FeWMoCrBC非晶涂層,顯微硬度可達(dá)980 HV,平均摩擦因數(shù)為0.19;聶英石等[16]在1Cr18Ni9Ti不銹鋼基體上制備了Fe基非晶沉積層;Li等[17]在304L不銹鋼基體上沉積了TiZrNiCuBe非晶涂層,在6 mol/L的HNO3溶液中表現(xiàn)出優(yōu)異耐蝕性;Hong等[18]在TC11鈦合金基體表面制備了Zr基非晶-納米晶強化層;魏祥等[19]在高速鋼基材上沉積了Fe-8B-Mo
金屬熱處理 2022年11期2022-11-29
- L-Q-T坐標(biāo)下的P波與S波接收函數(shù)聯(lián)合反演
收函數(shù)波形中,沉積層引起的多次波會壓制臺站下方Moho面的轉(zhuǎn)換波, 進(jìn)而影響殼幔結(jié)構(gòu)的重建。由于穩(wěn)定克拉通表面的沉積層與其下覆結(jié)晶基地之間存在較大波阻抗, 能形成幅值較大的沉積層轉(zhuǎn)換波及后續(xù)多次波, 會干擾 Moho面處的轉(zhuǎn)換波信號(Sodoudi et al., 2009; 唐有彩等, 2010;Langston, 2011; Yu et al., 2015)。特別是二者走時接近情況下, 常常會造成廣泛使用的 H-κ方法(Zhu and Kanamori
地球?qū)W報 2022年5期2022-09-30
- TC4表層激光熔覆Fe基合金層組織及性能研究
制備硬度較高的沉積層,研究分析沉積層和TC4基體的顯微形貌和綜合性能的變化規(guī)律,成為目前亟需解決的課題。國內(nèi)外學(xué)者針對TC4合金表層激光熔覆制備相應(yīng)合金涂層的修復(fù)制造研究方面進(jìn)行了相關(guān)研究。ZHANG等人[2]利用先進(jìn)的送粉激光技術(shù)在TC4表面制備了Ni60涂層,研究分析了涂層的單項力學(xué)性能及殘余應(yīng)力分布情況。TIAN等人[3]采用先進(jìn)的分析技術(shù)方法對激光熔覆制備的B4C沉積層進(jìn)行了微觀組織形貌的分析。SUN等人[4]研究了TC4合計表面制備TiCp/Ni
激光技術(shù) 2022年5期2022-09-24
- 固溶時效處理對4043鋁合金沉積層組織與性能的影響
4043鋁合金沉積層組織與性能的影響解瑞軍,王祺星,陳芙蓉(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,呼和浩特 010000)研究CMT增材制造的4043鋁合金在固溶時效處理后的組織與性能變化規(guī)律。利用基于冷金屬過渡技術(shù)的金屬絲材增材制造方法制造出4043鋁合金試件,采用金相組織觀察、硬度測試、室溫拉伸性能測試、能譜分析等手段,觀察并測試固溶時效處理后4043鋁合金沉積層的組織與性能。增材制造的沉積層與母材間的成分分布不均勻,Al多以樹枝狀晶形式存在,共晶Si以
精密成形工程 2022年8期2022-08-26
- 納米顆粒礦化沉積及提高鉆井井壁穩(wěn)定性*
上形成納米礦化沉積層,從而強化井壁的力學(xué)性能,提高井壁穩(wěn)定性和承壓能力。1 實驗部分1.1 材料與儀器無水乙醇、過氧化氫(30%)、硫酸(≥98%)、鹽酸(36%~38%)、氫氧化鈉;支化聚乙烯亞胺(BPEI)、聚二烯丙基二甲基氯化銨(PDDA)、聚丙烯酸(PAA),美國Sigma-Aldrich 公司;羧甲基纖維素鈉(CMC),國藥化學(xué)試劑有限公司;方解石晶型納米碳酸鈣(<100 nm),湖北科邁股份有限公司;納米SiO(2<100 nm)、硅片,英國I
油田化學(xué) 2022年2期2022-07-04
- 基于大掠射角海底反射特性的深海地聲參數(shù)反演*
播損失、低聲速沉積層下的海底反射損失干涉結(jié)構(gòu)等對海底聲速敏感,而遠(yuǎn)距離上的傳播損失對海底吸收系數(shù)敏感等.聯(lián)合反演使得地聲參數(shù)可逐步、獨立地反演,參數(shù)間耦合降低,這一點在分步反演策略中值得借鑒.前人對地聲反演的研究大部分集中在淺海,因為海底在淺海聲傳播中作為重要的邊界,與聲波作用次數(shù)較多,實驗所獲得的信號擁有著大量的地聲參數(shù)信息,有利于聲學(xué)反演工作的開展.相比于淺海,深海由于波導(dǎo)特性的緣故,往往需要在大掠射角情況下進(jìn)行實驗測量,此時聲波與海底充分作用,海底反
物理學(xué)報 2022年11期2022-06-18
- 氣主導(dǎo)盲管內(nèi)水合物沉積特性實驗研究
了盲管內(nèi)水合物沉積層的檢測方法[13];隨后,系統(tǒng)研究了盲管內(nèi)管壁溫度、儲水器內(nèi)水溫、盲管尺寸、盲管內(nèi)水蒸氣含量、復(fù)雜幾何結(jié)構(gòu)、物理約束及自然對流強度等因素對盲管內(nèi)水合物沉積特性的影響[14-22];此外,G. C. Song等[23]還基于實驗數(shù)據(jù)計算出了盲管內(nèi)形成的水合物沉積層及沉積層內(nèi)純水合物的導(dǎo)熱系數(shù)?;谏鲜鲅芯?,本文將重點研究氣主導(dǎo)盲管內(nèi)水合物的沉積機理,水合物沉積層的形成過程、生長形態(tài)及生長速率。本研究結(jié)果可為深水流動安全保障盲管水合物防治技
石油與天然氣化工 2022年2期2022-04-20
- 正弦洋流感應(yīng)電場數(shù)值模擬及分析?
靜止不動,海底沉積層的底部界面深度為Hs,其厚度為ΔHs=Hs-H。在通常情況下,海底沉積層的電導(dǎo)率為0.2~1 S/m左右,而海底沉積層下覆地殼的電導(dǎo)率一般為0.000 1~0.03 S/m[15]。為了簡化起見,本文將海底沉積層下覆地層近似看作為高阻絕緣地殼,其電導(dǎo)率為零。圖1 海流-地電模型地磁場F為矢量場,可以分解成為垂直地磁場Fz和水平地磁場FH。應(yīng)用疊加原理,海水及其周圍空間中的感應(yīng)電場可以看作為分別由垂直地磁場和水平地磁場而產(chǎn)生的感應(yīng)電場之和
中國海洋大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年4期2022-03-26
- 核磁共振法研究鉆井液侵入對甲烷水合物沉積層分解及滲透率的影響
成、生長及其對沉積層滲透率的影響。Song等[23-24]采用磁共振成像(MRI)原位監(jiān)測水合物的形成和分解過程。Ji等[25]通過核磁T2譜曲線及磁共振成像方法定量研究了砂巖中水合物生成分解規(guī)律以及水合物飽和度對滲透率的影響。筆者結(jié)合核磁共振技術(shù)優(yōu)勢,耦合一套控溫鉆井液注入和正反向滲透率測試系統(tǒng),模擬水合物儲層鉆井過程,建立井筒工作液侵入對天然氣水合物相態(tài)穩(wěn)定性及儲層傷害影響的評價方法,探究在不同侵入溫度下水合物分解特性及儲層傷害程度。1 鉆井液侵入對水
中國石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年6期2022-02-03
- 煤氣化RSC中灰渣沉積層結(jié)構(gòu)、組成及傳熱分析
9-12]以及沉積層特點[13-16]。與粉煤鍋爐相比,煤氣化RSC還具有還原性氣氛強、壓力高及灰濃度高等特點,因此其灰渣沉積機理與特點仍需進(jìn)行針對性研究,但目前相關(guān)研究較少。20世紀(jì)90年代,德士古公司對冷水電廠IGCC項目中的RSC灰沉積進(jìn)行了研究[17],發(fā)現(xiàn)換熱管表面沉積有亞微米至10 μm的球形顆粒,且初始沉積層的主要物質(zhì)是鐵的硫化物,而非鍋爐條件下的堿性硫酸鹽,但未見該研究的后續(xù)報道。近年來,我國科研人員對GE廢鍋流程RSC的沉積層成分、形貌、
煤炭學(xué)報 2021年12期2022-01-19
- 純鎢/310不銹鋼異種材料激光熔化沉積探究
),對制備的鎢沉積層進(jìn)行表征.使用D/MAX-2500 X射線衍射(XRD)分析涂層的物相,選擇涂層不同深度的三個截面(平行于涂層表面)進(jìn)行測試分析.3 結(jié)果與討論3.1 宏觀形貌在送粉率為29.2 g/min、搭接率為50%、掃描速度為400 mm/min和激光功率為1600 W的條件下進(jìn)行激光熔化沉積,圖2為310S不銹鋼表面通過激光熔化沉積方法制備純鎢沉積層的宏觀形貌照片.從圖2可見,沉積層表面略微呈金黃色,未出現(xiàn)宏觀缺陷.圖2 310S不銹鋼上制備
材料研究與應(yīng)用 2021年4期2021-12-09
- 淺層結(jié)構(gòu)不確定性對廣角地震走時正演模擬結(jié)果的影響
——以西沙地塊OBS2011-1測線為例
在探測海洋地區(qū)沉積層的厚度、查明地層層位信息、約束基底面的起伏形態(tài)等方面有著廣泛的應(yīng)用(丁巍偉和李家彪,2011;Zhu et al., 2012).OBS廣角折射和反射探測是獲取地球深部結(jié)構(gòu)的有力手段,既可以利用人工地震探測來研究海洋地殼和地幔頂部的速度結(jié)構(gòu),也可利用天然地震觀測接收的遠(yuǎn)震和區(qū)域性地震的面波信號對巖石圈結(jié)構(gòu)進(jìn)行反演和進(jìn)行地震活動性的研究(敖威等,2012;劉晨光等,2014;丘學(xué)林等,2011;阮愛國等,2012;吳振利等,2012).準(zhǔn)
地球物理學(xué)報 2021年10期2021-10-20
- 流態(tài)變化對污水管網(wǎng)沉積污染物分布及轉(zhuǎn)化的影響
于管道底部形成沉積層,帶來的管道淤積是制約污水管網(wǎng)實現(xiàn)污水輸送的重要因素[1-3].同時沉積層中的污染物質(zhì)為微生物繁衍增殖的環(huán)境基礎(chǔ),其中厭氧微生物代謝產(chǎn)生了大量的甲烷、硫化氫等有毒有害氣體,顯著威脅了管網(wǎng)的安全運行[4-5].在污水管網(wǎng)系統(tǒng)長時間、遠(yuǎn)距離的輸送過程中,污水流態(tài)對沉積層的沖刷沉積以及微生物的生化作用對系統(tǒng)中碳、氮、硫類污染物質(zhì)含量的變化產(chǎn)生重要的影響.研究表明,污水管道內(nèi)復(fù)雜的水流運動會對顆粒態(tài)污染物輸移產(chǎn)生較強的滯留作用,同時影響污水管道
中國環(huán)境科學(xué) 2021年7期2021-08-09
- 完全非晶態(tài)Ni-B合金鍍層的電沉積制備
的Ni-B合金沉積層。Ogihara等[18]對比了二甲胺硼烷和三甲胺硼烷作為硼源對沉積層的影響。Wei等[23]通過X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)差熱分析相結(jié)合,研究了Ni-B合金的結(jié)晶過程。但國內(nèi)外關(guān)于電沉積Ni-B合金的研究較少,且沒有形成一致的影響其非晶化結(jié)構(gòu)的體系。本工作采用電沉積法成功制備非晶態(tài)Ni-B沉積層,通過控制變量法評價了溶液組分對沉積層結(jié)構(gòu)及微觀形貌的影響,并討論了影響沉積層晶體結(jié)構(gòu)的因素。1 實驗1.1 基材前處理選用規(guī)格為25 mm×20 m
材料工程 2021年5期2021-05-21
- 電火花沉積電極材料過渡機制及規(guī)律
形成了一層合金沉積層[1]。由于電火花沉積具有能量集中、輸入熱量小、熱影響區(qū)小、沉積材料與基體結(jié)合強度高和工件無變形等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于零件修復(fù)、再制造,表面強化等眾多方面,取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。但是由于電火花沉積過程的不確定性,沉積層內(nèi)部和表面存在較多的孔隙、微裂紋等缺陷。為此,國內(nèi)外學(xué)者對電火花沉積過程及沉積過渡規(guī)律進(jìn)行了較為深入的研究。高玉新等[2]研究表明,電極材料有氣化、液態(tài)濺射和氧化三種損失形式,隨著沉積層厚度的增加,基材對涂層的稀釋越來
中國機械工程 2021年8期2021-05-07
- 重力勘查工作中基于大樣法的松散沉積層密度測定方法的改進(jìn)
打好基礎(chǔ)。松散沉積層的密度測定,是密度測定工作的重要組成部分,尤其是第四系覆蓋區(qū)的重力勘查工作中,準(zhǔn)確測定松散沉積層的密度,對重力資料的改正、處理、反演、解釋研究等都具有非常重要的意義,各種地層、巖(礦)石密度值測定的準(zhǔn)確與否,直接影響最終勘探結(jié)果的正確性及準(zhǔn)確性。因此,密度測定的精度要求是很高的,規(guī)范要求密度測定均方誤差要優(yōu)于±0.02 g/cm3。與致密巖(礦)石密度測量方法不同,松散沉積層由于開挖以后其結(jié)構(gòu)就發(fā)生了變化,因此只能通過測量采樣坑的體積來
物探與化探 2021年1期2021-04-24
- 離子液體電沉積鋁添加劑的研究進(jìn)展
]。同時,Al沉積層綠色環(huán)保無毒,且具有金屬光澤,是替代有毒Cr 沉積層等傳統(tǒng)耐蝕鍍層的理想選擇之一[2]。因此,Al 沉積層被普遍應(yīng)用于汽車、航空、家用電器和電子設(shè)備等方面[3-4]。目前,電沉積、氣相沉積、熱浸漬和熱噴涂等幾種方法已經(jīng)被開發(fā)用于制備Al 沉積層[5-8]。與其他方法相比,電沉積具有操作條件溫和、沉積層厚度可控、晶粒尺寸可控、對基體損傷小、適合各種基材形狀及內(nèi)表面沉積等優(yōu)點,是一種備受青睞的制備Al 沉積層的方法[8]。與普通氫電極相比,
表面技術(shù) 2021年3期2021-04-07
- 模具鋼表面激光沉積316L不銹鋼的組織轉(zhuǎn)變及差異性
體元素可以改變沉積層中微觀結(jié)構(gòu)形態(tài)進(jìn)而影響性能。由于材料成分、組織的差異性導(dǎo)致熔池中伴隨著的基體熔化對其沉積層材料的化學(xué)成分稀釋作用[13],且在后續(xù)快速冷卻過程中會出現(xiàn)非平衡凝固下的組織轉(zhuǎn)變[14],由此導(dǎo)致界面位置處可能出現(xiàn)復(fù)雜的組織轉(zhuǎn)變區(qū)域[15-16],因而揭示界面組織/硬度演變對于異種材料修復(fù)具有重要的研究意義。基于此,本工作選用316L不銹鋼作為沉積材料,該材料正常沉積態(tài)組織為奧氏體相,C元素含量極低,而需要修復(fù)的模具鋼材料中C元素含量要遠(yuǎn)高于
材料工程 2021年2期2021-02-25
- 冷噴涂7075鋁合金微觀組織和力學(xué)性能研究
7075鋁合金沉積層。采用X衍射儀、掃描電鏡、硬度計和電子拉伸機分別測試了7075鋁合金沉積層的相結(jié)構(gòu)、顯微組織和基本力學(xué)性能。結(jié)果表明,7075鋁合金粉末在冷噴涂過程中發(fā)生了劇烈的塑性變形,粉末與相應(yīng)冷噴涂沉積層的相結(jié)構(gòu)相同;所獲得的冷噴涂7075鋁合金沉積層的孔隙率約為0.7%,抗拉強度為365.2MPa,硬度為136.9HV0.025,沉積層與基體材料結(jié)合強度為75.6MPa。由此證明:冷噴涂7075鋁合金工藝適合高強鋁合金非主承力件的缺陷修復(fù)。關(guān)鍵
航空維修與工程 2021年12期2021-02-03
- 海水中Mg2+和SO42-含量對電極表面鈣質(zhì)沉積層形成的影響
會形成一層鈣質(zhì)沉積層,其主要成分多為CaCO3[3-4]。鈣質(zhì)沉積層會阻礙O2的擴散并且有效降低保護(hù)電流密度,從而增強陰極保護(hù)的效率[5]; 然而,垢層剝落會誘導(dǎo)金屬表面發(fā)生點蝕,同時金屬表面垢層覆蓋區(qū)域會出現(xiàn)氧濃度差,導(dǎo)致局部區(qū)域形成氧濃度差電池,容易使基材受到縫隙腐蝕的影響[6]。因此,有必要研究陰極保護(hù)過程中鈣質(zhì)沉積層的形成過程以及陰極保護(hù)失效后鈣質(zhì)沉積層對金屬基材的保護(hù)作用。許多因素會影響鈣質(zhì)沉積層的表面形貌和微觀結(jié)構(gòu),比如陰極保護(hù)電位﹑ 海水流速
腐蝕與防護(hù) 2020年5期2020-05-23
- 熱泳沉積的模型構(gòu)建及其影響因素分析
內(nèi)灰層(即初始沉積層)[9-10],初始沉積層的形成是積灰發(fā)展的先決條件,因此對初始沉積層形成的研究和描述至關(guān)重要。初始沉積層的形成機理主要包括凝結(jié)機理[7]和熱泳沉積機理[11],兩種機理都可能起重要作用,這取決于煙氣和受熱面條件。ZHAN Z等[12]通過實驗研究了氣溶膠顆粒在探針垂直面的熱泳沉積機理及過程,發(fā)現(xiàn)初始沉積層的質(zhì)量與亞微米顆粒的濃度成正比,而與亞微米顆粒的組成成分無關(guān);HANSEN S B等[13-14]將積灰的理論模型預(yù)測結(jié)果與實驗測量
發(fā)電設(shè)備 2020年2期2020-04-06
- 基體表面粗糙度對激光沉積不銹鋼形貌、組織及性能的影響
高、適應(yīng)性強,沉積層與基體冶金結(jié)合,可實現(xiàn)選區(qū)沉積,形成的組織致密[11-13]。Minlin Zhong等[2]針對Inconel738單晶葉片進(jìn)行激光沉積修復(fù),修復(fù)之后的拉伸性能達(dá)到了基體的80%。張霜銀等[14]研究激光沉積修復(fù)鈦合金的工藝,發(fā)現(xiàn)激光功率影響柱狀晶的生長規(guī)律,搭接率影響沉積質(zhì)量。薛雷等[15]對3種加工缺陷的Ti-6Al-4V合金進(jìn)行激光修復(fù),得到的修復(fù)件拉伸性能均達(dá)到鍛件水平。W.Gandyd等人[16]發(fā)現(xiàn),在優(yōu)化的激光工藝參數(shù)下
表面技術(shù) 2020年1期2020-02-27
- 撒哈拉沙漠氣候會“變臉”
間西非海岸海底沉積層中沙塵沉積情況。結(jié)果發(fā)現(xiàn),沉積層中沙塵豐富就表明那些年份中撒哈拉沙漠氣候相對干旱,風(fēng)裹挾了更多沙塵沉積到海底;而沉積層中沙塵較少則表明撒哈拉沙漠氣候相對濕潤。海底沉積層的分析結(jié)果也表明,撒哈拉沙漠的氣候以2萬年為周期循環(huán)往復(fù)。論文共同作者戴維·麥吉說,這有助于了解撒哈拉沙漠歷史,確定人類何時定居在撒哈拉沙漠并穿過它走出非洲。
科學(xué)大觀園 2019年3期2019-09-10
- 電火花沉積FeCoCrNiCu高熵合金涂層的組織結(jié)構(gòu)與耐蝕性
面制備高熵合金沉積層。通過X射線衍射儀(XRD)、光學(xué)顯微鏡(OM)、掃描電子顯微鏡(SEM)等分析研究沉積層的相組成、表面形貌、表面粗糙度和顯微組織。通過三電極體系對涂層進(jìn)行極化曲線和電化學(xué)阻抗譜(EIS)測試,分析其在3.5%NaCl溶液中的電化學(xué)腐蝕行為。制備的FeCoCrNiCu涂層連續(xù)、均勻,具有簡單的FCC結(jié)構(gòu),表面呈銀灰色橘皮狀,厚度約為25 μm。涂層表面凸凹不平,為典型的“濺射狀”花樣形貌,表面粗糙度均方根偏差q約為4 μm。極化曲線表明
表面技術(shù) 2019年6期2019-06-27
- 一種低聲速沉積層海底參數(shù)聲學(xué)反演方法*
)軟泥底環(huán)境下沉積層參數(shù)的聲學(xué)反演是國際水聲領(lǐng)域的一個研究熱點.淺海中,當(dāng)高聲速基底和海水之間存在一層低聲速(小于海水聲速)的沉積層時,小掠射角情況下不同頻率聲傳播損失會出現(xiàn)周期性增大現(xiàn)象.基于此現(xiàn)象,提出一種適用于低聲速沉積層的海底參數(shù)聲學(xué)反演方法.首先,推導(dǎo)給出小掠射角情況下傳播損失周期增大的頻率間隔與沉積層聲速、厚度及近海底海水聲速之間的解析表達(dá)式;其次,利用一次黃海實驗中軟泥底環(huán)境下的寬帶聲傳播信號,提取了小掠射角下傳播損失增大的頻率周期;再次,把
物理學(xué)報 2019年9期2019-05-17
- 基于渦流檢測的軌道炮沉積層厚度測試仿真
類似電鍍效應(yīng)的沉積層[3-6]。在重復(fù)發(fā)射時,沉積層將對發(fā)射軌道的壽命和發(fā)射性能產(chǎn)生影響。為此,分析軌道炮重復(fù)發(fā)射軌道的沉積層特性,對研究電磁軌道的壽命和重復(fù)發(fā)射性能具有非常重要的作用。沉積層厚度測量是分析其特性的重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的厚度測量方法有很多,包括接觸式測量和非接觸式測量。接觸式測量容易造成軌道表面的損傷和污染;非接觸式測量包括電磁超聲測厚、激光測厚和射線測厚等[7]。由于沉積層厚度大約在微米級,而電磁超聲測厚由于其自身的測量盲區(qū),很難對涂敷薄層進(jìn)行
兵器裝備工程學(xué)報 2019年4期2019-05-05
- 激光沉積鐵基涂層微觀組織與耐磨性能研究
e106粉末為沉積層材料及沉積層基體材料,粉末粒度為-100~+270目,F(xiàn)e106化學(xué)成分如表3所示、形貌如圖1所示。增強顆粒選取燒結(jié)的鎳包碳化鎢,粉末粒度為-140~+325目,混合質(zhì)量比為5%,化學(xué)成分及性質(zhì)見表4和表5所示。圖1 Fe106顆粒掃描電鏡形貌表3 Fe106合金粉末化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)表4 鎳包碳化鎢粉末化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)表5 鎳包碳化鎢粉末的物理性質(zhì)1.2 試驗設(shè)備及方法利用德國Rofin-Sinar DC050型CO2激
長春理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年4期2018-08-30
- 鍍鎳超聲加工工具的磨損性能研究
粒磨損能力由于沉積層硬度的增加獲得了明顯的改善。電沉積法制備納米晶材料具有簡單易行、成本低且生產(chǎn)率高、晶粒尺寸可以通過工藝參數(shù)(電參數(shù)、電解液成分、溫度等)來控制等特點。在實際電沉積過程中,在電解液中加入添加劑可以細(xì)化結(jié)晶晶粒,改善沉積層質(zhì)量。例如,使用有機添加劑糖精可以使電沉積鎳的晶粒尺寸減小到100nm以下[7]。本文通過電沉積法在超聲加工工具表面制備電沉積鎳層,探討了添加劑含量和電流密度對沉積層硬度、表面形貌以及晶粒尺寸的影響。通過玻璃超聲加工工具磨
機械制造與自動化 2018年4期2018-08-21
- 海洋污損生物的附著對Q235碳鋼表面陰極保護(hù)鈣質(zhì)沉積層形成的影響
H)2組成鈣質(zhì)沉積層[8]。許多研究已經(jīng)報道,鈣質(zhì)沉積層能夠抑制金屬的腐蝕,具有涂層的保護(hù)效果。Lee等[9]發(fā)現(xiàn)鈣質(zhì)沉積層能夠減少犧牲陽極的消耗,提高陰極保護(hù)的效率。不同的陰極極化方式及條件對鈣質(zhì)沉積層的成分以及保護(hù)效果有著顯著的影響[6,10]。Deslouis等[11]發(fā)現(xiàn)以CaCO3為主要成分的鈣質(zhì)沉積層對金屬的保護(hù)效果要優(yōu)于以Mg(OH)2為主要成分的鈣質(zhì)沉積層,但很少有人考慮污損生物附著對鈣質(zhì)沉積層形成的影響。本工作選用價格低廉長時間應(yīng)用于橋梁
材料工程 2018年6期2018-06-21
- 硫酸鹽還原菌附著對陰極保護(hù)條件下鈣質(zhì)沉積層形成及其對金屬保護(hù)性能的影響
分的致密的鈣質(zhì)沉積層[12-13]。鈣質(zhì)沉積層能夠限制海水中的溶解氧擴散到鋼結(jié)構(gòu)表面,降低保護(hù)電流密度,增強陰極保護(hù)的效果[14-15]。因此,鈣質(zhì)沉積層對于海洋環(huán)境中金屬構(gòu)筑物陰極保護(hù)的有效性和效率十分重要[16-17]。在實際海洋環(huán)境中,細(xì)菌在鋼結(jié)構(gòu)表面附著并形成生物膜是一種非常普遍的現(xiàn)象,這會影響鈣質(zhì)沉積層的形成[18]。因此,當(dāng)鋼結(jié)構(gòu)被施加陰極保護(hù)時,為形成有效的鈣質(zhì)沉積,提高陰極保護(hù)的效果,應(yīng)盡可能避免細(xì)菌生物膜的形成。目前,關(guān)于微生物附著以及海
腐蝕與防護(hù) 2018年4期2018-04-27
- PH17-4不銹鋼表面電火花沉積WC–20Ni涂層及其表征
及理化特性好的沉積層[1-2],在模具、刀具和大型機械零件的局部強化與修補等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。與其他表面強化技術(shù)(如電刷鍍[3]、離子注入[4]和激光表面處理[5])相比,電火花沉積技術(shù)污染小,對基體熱影響小,靈活度高,加工周期短,操作簡單,工藝設(shè)備及成本較低。PH17-4是由銅、鈮等元素組成的沉淀硬化不銹鋼,具有強度和硬度高,韌性和耐腐蝕性好等特性[6]。經(jīng)過熱處理的PH17-4不銹鋼的耐壓強度高達(dá)1 100 ~ 1 300 MPa,被廣泛用于海洋
電鍍與涂飾 2018年2期2018-03-01
- 類激光熔覆Stellite合金沉積層的組織及磨損性能*
llite合金沉積層的組織及磨損性能*張春華1, 丁燕燕1, 關(guān) 錳2, 譚俊哲2, 張 松1(1. 沈陽工業(yè)大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 沈陽 110870; 2. 沈陽鼓風(fēng)機集團(tuán) 核電泵業(yè)有限公司, 沈陽 110869)為了進(jìn)一步提高316不銹鋼的表面性能,采用類激光熔覆技術(shù)在316不銹鋼表面制備了Stellite合金沉積層.利用掃描電子顯微鏡、能譜儀、X射線衍射儀、顯微硬度計與銷盤磨損試驗機,研究了Stellite合金沉積層的微觀組織、化學(xué)成分、顯微硬
沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2017年1期2017-02-10
- 鑄鋼軋輥亞微米WC-15Co電火花沉積涂層的高溫性能
RD等技術(shù)研究沉積層在500 ℃的高溫耐磨性和800 ℃高溫氧化100 h后的氧化膜形貌、組織結(jié)構(gòu)和高溫抗氧化性能。結(jié)果表明:沉積層厚度約為30 μm。500 ℃高溫條件下,沉積層的耐磨性比基體的耐磨性提高2.7倍,沉積層的磨損機理主要是粘著磨損、疲勞磨損、氧化磨損和磨粒磨損的綜合作用;800℃高溫條件下,沉積層氧化100 h后的氧化膜的厚度約為10~30 μm,氧化膜主要由FeFe2O4、W20O58和CFe2.5物相組成,沉積層的抗氧化性能比基體的提高
中國有色金屬學(xué)報 2016年10期2016-11-15
- 表層沉積物特性對地震地面運動的影響研究①
盆地和表層低速沉積層的二維模型,采用交錯網(wǎng)格有限差分/偽譜混合方法求解地震波傳播,討論沉積層厚度和速度對地震地面運動的作用。結(jié)果表明:沉積層內(nèi)產(chǎn)生的地震波的多重反射以及轉(zhuǎn)換會引起地面運動持續(xù)時間的延長,它們的相干疊加會造成地面運動峰值的放大;隨著沉積層速度的增加,多重反射與轉(zhuǎn)換波的能量減小,地面運動持續(xù)時間減小,但是不同速度或者不同厚度的低速層模型均顯示出一致的地面運動峰值放大特征。結(jié)果說明,在包含震源、沉積盆地和沉積層的模型中,沉積層對地面運動的作用機理
地震工程學(xué)報 2016年1期2016-04-07
- 美國在火星上發(fā)現(xiàn)巨大冰層
水,該含水的冰沉積層面積比美國新墨西哥州的面積還大,被認(rèn)為是未來宇航員探索火星的可用資源。得克薩斯大學(xué)地球物理研究所凱斯·斯圖爾曼領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊詳細(xì)分析了美國國家航空航天局(NASA)火星勘測軌道飛行器搭載的淺地層雷達(dá)(SHARAD)的觀測資料,將目光集中在了一片名為“烏托邦平原”的區(qū)域,這里呈現(xiàn)“扇形凹陷”,類似于加拿大處于深埋冰層上方的北極地面。這里沉積物的含水量與蘇必利爾湖的含水量(12 090立方千米)大體相當(dāng)。這個探測結(jié)果有助于未來探測火星活動時
探索科學(xué) 2016年12期2016-03-20
- 電火花沉積層質(zhì)量的影響因素研究
033)電火花沉積層質(zhì)量的影響因素研究魏國(青島理工大學(xué)機械工程學(xué)院,山東青島266033)研究了電極材料、潤濕角、工藝參數(shù)、電火花沉積設(shè)備及后處理工藝等因素對實現(xiàn)提高沉積層耐磨性和耐腐蝕性等目的的影響,有助于提高電火花沉積層的沉積質(zhì)量,為電火花沉積實驗的制定和生產(chǎn)提供一定的參考,有利于電火花沉積工藝的改進(jìn)與推廣。分析表明:用短脈沖小功率沉積和較小的潤濕角電極,相關(guān)聯(lián)時序控制開關(guān)電源能有效提高沉積層的質(zhì)量。電火花沉積;潤濕角;工藝參數(shù);沉積層質(zhì)量零件的失效
電加工與模具 2016年6期2016-02-18
- 合成孔徑成像中掩埋目標(biāo)的深度誤差分析
維成像過程中,沉積層底質(zhì)的不同與掩埋深度的變化,會使成像結(jié)果中目標(biāo)深度與真實深度出現(xiàn)偏差。針對這一問題,可以利用下視的面陣合成孔徑三維成像算法,通過構(gòu)建水下分層模型與聲速剖面模型,對掩埋點目標(biāo)進(jìn)行三維成像仿真。通過改變沉積層底質(zhì)與掩埋深度,從理論分析與仿真結(jié)果研究深度誤差的變化。研究表明,深度誤差隨沉積層聲速和掩埋深度的增加而不斷變大。面陣合成孔徑聲吶;掩埋目標(biāo);三維成像;深度誤差0 引言面陣合成孔徑聲吶[1]是在線陣合成孔徑聲吶技術(shù)的基礎(chǔ)上,有效利用每一
聲學(xué)技術(shù) 2015年3期2015-10-13
- 脈沖摩擦噴射電沉積納米晶鎳的電化學(xué)腐蝕行為
不穩(wěn)定性,使得沉積層表面極易產(chǎn)生突起,而較高的電流密度下又使得這種突起迅速放大,導(dǎo)致電沉積過程無法持續(xù)進(jìn)行[4].本課題組已有學(xué)者[5]在傳統(tǒng)噴射電沉積過程中加入在線摩擦裝置,利用沉積過程和硬質(zhì)粒子摩擦過程的快速交替進(jìn)行,有效抑制了麻點、凹坑、積瘤等沉積缺陷的產(chǎn)生,制備出致密的納米晶鎳鍍層.近年來對電沉積的研究主要采用脈沖電源[6-7],相關(guān)研究[8-10]表明,脈沖電源的應(yīng)用可有效降低陰極濃差極化,對于電沉積層質(zhì)量提高具有較大的促進(jìn)作用.為了研究脈沖電源
材料科學(xué)與工藝 2015年3期2015-09-16
- 考慮沉積層重力改正的中國西部Moho面深度反演*
061)?考慮沉積層重力改正的中國西部Moho面深度反演*姜永濤1,2,張永志1,王帥1,焦佳爽1,槐巖珂1(1.長安大學(xué) 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院,陜西 西安 710000;2.南陽師范學(xué)院 環(huán)境科學(xué)與旅游學(xué)院,河南 南陽473061)摘要:首先研究了大型沉積盆地對地表重力異常的影響,然后基于Parker-Oldenburg迭代算法,利用經(jīng)過沉積層改正的布格重力異常數(shù)據(jù)反演了中國西部的Moho面深度。結(jié)果表明,地殼淺層密度異常對地表重力異常和Moho面深度結(jié)果
地震研究 2015年2期2015-07-30
- 脈沖摩擦噴射電沉積制備納米晶鎳沉積層
,從而達(dá)到改善沉積層質(zhì)量的目的。已有的相關(guān)研究[7-9]表明,脈沖電沉積可增加陰極的活化極化,降低陰極的濃差極化,脈沖電源的使用對于提高電沉積層質(zhì)量具有較好的促進(jìn)作用。隨著研究的深入,有必要進(jìn)一步探討脈沖電源在摩擦噴射電沉積中的作用。本工作利用脈沖摩擦噴射電沉積及直流噴射電沉積制備了多組納米晶鎳沉積層,并分析研究了沉積層表面質(zhì)量及晶粒組織結(jié)構(gòu)。1 實驗原理及方法1.1 脈沖摩擦噴射電沉積系統(tǒng)圖1所示為構(gòu)建的脈沖摩擦噴射電沉積設(shè)備示意圖。該設(shè)備在噴射電沉積系
材料工程 2014年3期2014-12-01
- 利用自然伽馬測井計算準(zhǔn)噶爾盆地沉積層生熱率及其熱流貢獻(xiàn)
于含油氣盆地,沉積層生熱率數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確獲取,對盆地現(xiàn)今地溫場計算、熱史恢復(fù)、烴源巖熱演化模擬和油氣資源評價等都具有重要意義(汪集旸和汪輯安,1986;王良書等,1991,1996;何麗娟,1999;He etal.,2001;2002).目前,確定地殼巖石放射性生熱率的方法主要包括三種:一是通過地球化學(xué)方法(ICP-MS和XRF)直接測量巖石樣品中放射性產(chǎn)熱元素U、Th、K元素的含量,結(jié)合巖石密度測量結(jié)果,采用一些學(xué)者提出的經(jīng)驗公式來計算巖石樣品放射性生熱率
地球物理學(xué)報 2014年5期2014-09-25
- 半圓形凸起與沉積谷地相連地形對SH波的散射
”邊界和半圓形沉積層的邊界條件,從而建立起求解該問題的無窮代數(shù)方程組。1 問題的表述半圓形凸起與半圓形沉積層相連地形的模型如圖1所示,半空間水平地表邊界記為S,半圓形凸起地形邊界記為C,半徑為a,圓心為O1;半圓形沉積層地形凹陷邊界記為,水平邊界記為,半徑為R,圓心為 O2;圖1 半圓形凸起與半圓形沉積層相連地形模型Fig.1 Model of a semi-cylindrical hill adjoins a semi-cylindrical alluv
振動與沖擊 2014年17期2014-09-20
- 基于數(shù)字圖像相關(guān)方法的斷層破裂擴展實驗研究
斷層破裂及其在沉積層中的擴展研究是地震地質(zhì)科學(xué)和防震減災(zāi)工程中的重要課題。為了深入理解活斷層破裂擴展特征和機理,本文基于數(shù)字圖像相關(guān)方法開展了破裂在巖石和斷層基巖上覆沉積層擴展的斷裂實驗和地質(zhì)力學(xué)模型實驗研究。主要的研究工作如下:(1)為揭示典型性斷層破裂在沉積層的擴展規(guī)律及地表破裂帶的分布特征,研制了針對走滑斷層和逆斷層破裂擴展研究的模型實驗系統(tǒng)和相似材料,通過模型實驗系統(tǒng)的模型架可以方便地調(diào)整斷層構(gòu)造的幾何參數(shù),從而達(dá)到研究斷層的幾何參數(shù)對其破裂擴展影
地震科學(xué)進(jìn)展 2014年11期2014-03-28
- 鑄鋼0Cr13Ni5Mo表面電火花沉積YG8涂層的組織和性能
Mo表面,研究沉積層的微觀組織、界面行為和摩擦磨損性能。1 實驗1.1 試驗材料選用鑄鋼0Cr13Ni5Mo作為基體材料,線切割成20 mm×20 mm×10 mm的試樣,其化學(xué)成分見表1。電極材料采用d6 mm的YG8硬質(zhì)合金棒,其主要化學(xué)成分為85.1 W、6.9 C、8.0 Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%),試驗時采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.99%的高純氬氣作為保護(hù)氣。表1 鑄鋼0Cr13Ni5Mo的化學(xué)成分Table1 Chemical composition of
中國有色金屬學(xué)報 2012年12期2012-12-14
- 原位反應(yīng)電火花沉積TiN陶瓷增強相的工藝性能
離子噴涂技術(shù),沉積層厚,但氣孔率高[3];反應(yīng)磁控濺射法,沉積效率低,成本高[4];化學(xué)氣相沉積,成膜速度快、純度高、沉積表面光滑等,但需高溫、高真空等環(huán)境條件[5]。上述問題均限制了這些工藝在工程應(yīng)用和裝備維修中的推廣使用。原位反應(yīng)電火花沉積合成技術(shù)[6],把電火花沉積技術(shù)和原位合成技術(shù)有機地結(jié)合起來,通過瞬間高頻釋放產(chǎn)生火花放電,作為反應(yīng)組元的保護(hù)氣體被擊穿電離,電極與基體之間產(chǎn)生高溫、高壓微區(qū)[7-9],在微電場作用下離子態(tài)的電極材料熔滲到基體表面。
裝甲兵工程學(xué)院學(xué)報 2011年4期2011-10-08
- 熱等靜壓對等離子噴涂成形制備鉬制品的影響
備預(yù)設(shè)厚度的鉬沉積層,經(jīng)過熱等靜壓處理制備鉬制品,并用常規(guī)測試手段對它們的各種性能進(jìn)行檢測,分析熱等靜壓工藝參數(shù)對其組織性能的影響。1 實驗使用平均粒度約為3 μm、形狀為多角形、純度為99.5%的商用鉬粉作為原材料。因其流動性較差,容易堵塞送粉管,必須先對其進(jìn)行處理,得到粒度適中、球形度好的可噴涂粉末。為此,采用XQM-4L型號的行星式球磨機對商用鉬粉進(jìn)行球磨。球磨參數(shù)如下:球料質(zhì)量比為5:1,球磨時間為50 h,轉(zhuǎn)速為250 r/min,研磨介質(zhì)為酒精
中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2011年10期2011-08-09
- 脈沖銅沉積層織構(gòu)及形貌的研究
081)脈沖銅沉積層織構(gòu)及形貌的研究喬瑞華1,浦玉萍1,*,張永強1,趙鵬1,呂廣庶2(1.鋼鐵研究總院粉末冶金研究室,北京 100081;2.北京理工大學(xué)材料學(xué)院,北京 100081)采用脈沖電沉積工藝制備了銅沉積層,研究了電流密度、脈沖頻率和占空比對銅鍍層織構(gòu)的影響。利用X射線衍射儀(XRD)和掃描電子顯微鏡(SEM)分析了銅鍍層的織構(gòu)和形貌。實驗結(jié)果表明,低電流密度下為(200)晶面擇優(yōu)取向,高電流密度下為(111)晶面擇優(yōu)取向,頻率越高則擇優(yōu)取向越
電鍍與涂飾 2010年3期2010-11-14