等离子体电解液的优化及工艺参数影响 一、等离子体氧化电解液的优化 对硅酸钠-磷酸钠混合体系电解液进行对比优化实验,以测得氧化时间内起弧电压,终止电压,时间与电压关系等参数以及陶瓷层厚度。多聚磷酸钠Na3P5O10浓度恒定为15 g/l。 经过大量尝试性实验发现,当Na2SiO3浓度从4 g/l变到10 g
铝表面等离子体电解氧化陶瓷层的生长特性 一、生长特性研究实验过程 等离子体电解氧化陶瓷层的生长特性研究中所使用的基体材料为片状高纯铝(20 mm×10 mm×2 mm),其化学成分为:Cu 0.005 wt.%,Fe 0.003 wt.%,Si 0.0025wt.%,其余为铝。实验前先对试样进行砂纸的逐级机械打磨,最后一级为1000#
铝表面等离子体电解氧化及强化行为 铝在全世界有色金属产量上超过了铜而位居首位,它的用途涉及到许多领域,大至国防、航天、电力、通讯等,小到普通生活用品。但是铝的致命弱点是耐腐蚀和耐磨损能力差,在使用过程中极易受到损坏,大大的影响了工件的使用寿命。
等离子体电解沉积实验研究方法 一、相组成分析 将处理好的试样擦洗烘干分组标号,用日本理学D/MAX-rB型X-ray衍射仪进行X-ray衍射分析。衍射条件为:阳极选用铜靶,扫描速度为2°/min,电子加速电压为40 kv,电流为60 mA,得出XRD衍射图,进行峰值标定,查出沉积层的相组成。 二、沉积层的
盐雾喷雾系统基本工作原理与标准盐雾环境箱 盐雾喷雾系统基本工作原理与标准盐雾环境箱相同: 酸性盐雾腐蚀试验机环境的施加是盐雾腐蚀试验机试验机的关键技术。设计环境施加系统时,在满足技术指标的同时,重点要解决密封问题,以避免盐雾腐蚀试验机性气体和盐溶液盐雾腐蚀试验机试验机并污染环境。酸