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近年來,隨著加工的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了許多新的方法,有效的了金屬材料的性能,其中的一些已經(jīng)脫離了實驗研究階段,大規(guī)模的應用于工業(yè)生產(chǎn)中。等通道轉(zhuǎn)角變形(Equaleh繃elAngularpressing,EeAP)作為通過強烈塑性變形而大尺寸亞微米或納米級塊體材料的有效方法之一而日益受到材料科學界的重視。 等通道轉(zhuǎn)角(ECAP)是使坯料通過純剪切形變而實現(xiàn)的,它是由Segal及其合于20世紀80年代初興起的,初的目的是在不改變試樣橫截面積的同時引入強烈塑性變形。到90年代初期,ECAP作為一種能夠超細晶粒的強烈塑性變形方法而得到進一步的發(fā)展與應用,并被歸類為金屬超細晶材料備之一,是當今前沿令人矚目的課題定。 目前,利用等通道轉(zhuǎn)角己經(jīng)成功地制備了塊體納米金屬、合金以及不銹鋼,并進行了大量的性能組織研究、計算機模擬和理論分析.等通道轉(zhuǎn)角具有以下的優(yōu)點:與的金屬材料塑性加工工藝相比,一方面由于變形。 例如,超細晶銅就是利用等通道轉(zhuǎn)角制得的。大量的實驗研究表明,具有極細晶粒的材料往往出與眾不同的力學行為:如高的屈服應力、反常的Hall一petch關(guān)系、大幅度的塑性以及低溫或高應變速率超塑性等.等通道轉(zhuǎn)角原理如圖1.1所示。
本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 在由硼酸、成膜促進劑、添加劑組成的復合弱酸性電解液中,利用氧化著色,可以在保溫鋁卷的硬鋁合金表面一層深灰色、均勻、富有陶瓷光澤,并且具有較高的硬度和較好的耐酸、耐堿性能的氧化膜層。優(yōu)良氧化膜層的電解工藝參數(shù):峰位電流密度為6-10A/dm2;溫度對膜層性能影響較大,要硬度較高氧化膜,必須將溫度控制在25℃以下。 EDS研究表明,硬鋁膜層主要組成元素為O、Al,同時含有少量的P,S和C,膜層中沒有檢測到Cu元素,XRD相分析證明硬鋁氧化膜呈非晶態(tài)。SEM分析表明氧化膜層表面呈多孔狀,孔徑約為20nm;截面分析表明,孔壁伸向基底,但不垂直于基底;孔壁并不連續(xù),像是由細小顆粒堆積而成。 本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。
并且采用掃描電子顯微鏡(SEM)對膜層表面形貌進行了驗證。本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 彩涂鋁卷及其合金在由成膜主鹽、成膜促進劑、成膜添加劑組成的復合電解液中形成的氧化膜層在成膜現(xiàn)象、膜層性能等方面都與普通陽極氧化過程存在著較大的差異,同樣與電化學沉積陶瓷膜也存在較大不同。有關(guān)常規(guī)氧化理論與電化學沉積陶瓷膜理論都不能解釋這種具有陶瓷光澤膜層的形成機理和過程。 彩涂鋁卷廠家選用了灰色氧化著色體系進行研究,通過分析陽極氧化特性曲線來解析成膜過程,并進一步通過分析鋁金屬在硼酸、促進劑、添加劑等三個不同體系中伏安特性曲線以及形成膜層的顯微結(jié)構(gòu),對復合電解液各組分在成膜過程的作用及成膜過程進行了初步探討。 在嘗試了各種鋁合金氧化著色處理的基礎上,對炊具所用3000系列鋁合金進行了中試研究。對鋁錳合金氧化著色中試的實驗裝置、電解工藝參數(shù)、中試過程中出現(xiàn)的問題及解決措施進行了初步的探討,為本走向工業(yè)化奠定了基礎。
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