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新材料学院研究团队基于自主研发的电弧等离子体和水基电解液的超临界电化学技术,通过调控高温快冷与酸碱性变化等多步连续电化学反应,在铝合金表面实现了多相氧化铝微纳结构涂层的制备,并通过微刻蚀使得基于负表面能的θ-Al2O3纳米相嵌在低表面能的微结构表面,从而实现整体的超疏水性能。...
为实现铝合金结构材料在高温环境下的热防护,采用溶胶-凝胶法在铝合金表面制备无机锆溶胶涂层。采用正丙醇锆和冰醋酸制备了稳定性良好的锆溶胶,研究了聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)含量对锆溶胶粒子大小和黏度的影响规律,并分析了PVP对溶胶粒子的作用机制。添加60%(质量分数,下同)SiO2填料制备无机涂层,并对涂层进行烧蚀考核,对比研究了不同胶粘剂对涂层结构和热防护性能的影响。...
该研究中铝合金表面防腐耐磨涂层耐摩擦性能优异,防腐性能优良,充分利用了铝合金表面形貌设计与有机防护涂层构筑协同防腐耐磨的作用,起到了1+1>2的防腐耐磨效果;稳定性高,且制备工艺简单、重复性好,原料廉价易得,成本低廉,且对基底材料的形状没有限制,适用于较大面积的铝合金的表面处理,具有很好的应用前景。 ...
感应加热利用交变电流在表面感应巨大涡流,使金属表面迅速加热形成氧化层。【金属表面涂层】表面涂层方法是通过物理或化学的方法在基体材料表面制备一层与基体组织结构和性能不同的镀层或膜层。根据涂层作用原理不同,又可大致分为转化膜层和沉积膜层两类。转化膜层是通过金属基体与环境相(通常为液体)发生某种特定的化学反应而在基体表面原位生长的膜层,化学组成多为无机成分。...
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