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在反復的過程中,晶粒細化的一般過程為:首先,晶粒被粉碎成一系列具有小角度界面的亞晶,亞晶沿著一定方向拉長形成帶狀組織,亞晶帶寬度一般為幾微米或亞微米;然后,亞晶被繼續(xù)破壞,開始出現部分具有大角度界面的等軸晶組織;后,亞晶帶消失,顯微組織主要為具有大角度晶界的等軸晶組織。 鋁卷廠家談等通道轉角對對顯微組織的作用等通道轉角對于純金屬、合金、金屬間化合物等具有顯著的晶粒細化效果,可以0.2一0.3um尺寸的超細等軸晶組織。研究各工藝路線對晶粒細化的作用應綜合考慮剪切面、晶體結構和變形織構間相互作用,因為相鄰道次間剪切面的夾角今隨著工藝路線的不同而變化。 以純鋁為例,路徑Bc比A、C路徑更容易等到等軸晶粒,而路徑A比Bc和A路徑更容易的到大角度晶界,而細化晶粒的效果是路徑Bc哪。對于密排六方結構的鎂和鎂合金,由于其主滑移發(fā)生在(000晶面,而在1120晶向是鎂的易滑移方向,所以對于鎂合金,為快的晶粒細化效果,應采用路徑Bc。 例如,透射電鏡可觀察到等通道轉角Al一Cu一0.SZr等軸晶組織的擴展厚度消失形貌,而該形貌在退火后消失;這種擴展與晶界處存在大量的彈性應變和晶體點陣的扭轉有關,且測定了ECAP純Cu的晶界附近的彈性應變,結果表明這。
保溫鋁卷著色在電化學沉積陶瓷脫的幕礎上,保留了膜層優(yōu)異的性能,克服了共在電源設備、自動控制及能耗成本方面的不足,施壓方式從較高直流或非連續(xù)陽極電壓變更為濾波直流電壓,電壓也從高達兒百伏降至了50V左右,大大降低了能耗,自動控制及生產性方面也進一步。 保溫鋁卷著色選用了、硼酸及磺基水楊酸三種主電解質,并配以成膜促進劑和成膜添加劑,組成復合電解液。將保溫鋁卷及其合金材料置于此種復合電解液中,采用濾波直流電壓或恒流方式,對其進行陽極化處理,可在鋁及其合金表面形成一層、灰色或香檳色系的陽極氧化膜。 與劉建平、侯朝暉及唐浩所制備的類陶瓷膜層性能相比較,耐磨性稍微有些降低,耐腐蝕性能相當,但外觀色澤更為豐富.裝飾性更佳.采用不同組分配合.在較低電壓.中等溫度下,制得的性能優(yōu)異、耐蝕性能良好具有陶瓷光澤的氧化膜層,將鋁及其合金氧化著色一步法到了一個較高的水平,工業(yè)化應用前景良好。 氧化膜其有優(yōu)異的耐腐蝕性能和裝飾性能.且具備很好的陶瓷光澤。保溫鋁卷在成膜主鹽、成膜促進劑和成膜添加劑組成的復合電解質體系中氧化著色一步法陽極化處理時,電解液組成、濃度、工藝參數等對氧化膜層性能的影響進行了較為詳細的研究。
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