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搜索结果: 1-10 共查到化学转化膜相关记录10条 . 查询时间(0.167 秒)
本发明涉及船用铝合金表面处理领域,具体为一种环保型耐腐蚀无铬化学转化液,及其在提高船用铝合金涂层附着力的环保型耐腐蚀无铬化学转化膜中的应用,解决现有环保型化学转化处理工艺难以同时满足耐腐蚀性和涂层附着力要求的问题。所形成的化学转化膜具有良好的耐腐蚀性及涂层附着力,施工方便,可用于取代传统含铬化学转化及磷化处理工艺。环保型无铬化学转化液主要组份为硅烷、缓蚀组份及溶剂等。无铬化学转化膜施工方式包括浸渍...
本发明涉及船用铝合金装饰与防护涂层领域,具体为一种环保型耐腐蚀、抗玷污化学转化剂及在无铬化学转化膜的应用,解决现有技术中存在的耐蚀性不理想、成本较高、大面积施工困难等问题。所述化学转化剂由A、B双组份构成,转化膜制备方法为先由A组份形成第一层无机化学转化膜,然后由B组份形成有机抗玷污封闭膜。所述A组份是由主盐、成膜促进剂、缓冲剂及表面活性剂等组成的水溶液,所述B组份由硅酸盐、硅烷、硅溶胶、钛酸酯、...
介绍了镁合金表面化学转化处理的各种方法,包括铬酸盐转化、磷酸盐转化、磷酸盐- 高锰酸盐转化、锡酸 盐转化、植酸转化、稀土盐转化等,并展望了其发展前景.
用载波钝化方法控制AZ91D镁合金锡酸盐转化膜成膜过程,用扫描电镜(SEM)观察该转化膜的表面形貌,用极化曲线和电化学阻抗谱研究载波钝化对该转化膜耐蚀性能的影响。结果表明, 载波钝化使AZ91D镁合金表面生成一层颗粒直径略大于传统浸泡处理的锡酸盐转化膜,其耐蚀性能显著提高。
综述镁合金化学转化膜:铬酸盐转化膜、磷酸盐转化膜、磷酸盐−高锰酸盐转化膜、锡酸盐转化膜、稀土转化膜、植酸转化膜等处理方法的工艺特点。讨论磷酸盐转化膜的成膜原理及工艺,分析这些化学转化工艺存在的不足,并展望镁合金化学转化膜的研究前景。
采用正交实验优化铝合金稀土转化处理液的配方,采用点滴腐蚀法、极化曲线、交流阻抗研究铝合金表面稀土转化膜的耐腐蚀性能,利用硬度计、SEM、EDS研究转化膜的表面硬度、形貌与组成。结果表明:处理液中添加成膜促进剂可提高转化膜的生长速度,并且添加铵盐、氯化物后转化膜的铈含量从5.93% 改变为4.15%和9.27%;还发现添加成膜促进剂铵盐、氯化物后转化膜耐腐蚀性提高为原来的2.6和5.6倍,其中后者的...
以硫酸铬钾及磷酸为原料在6063铝合金上制备了三价铬化学转化膜. 采用极化曲线及交流阻抗技术研究了不同条件下三价铬转化膜的电化学性能. 结果表明, 温度为30-40 ℃、沉积时间为9 min、pH值为2.0-3.0、KCr(SO4)2为15-25 g·L-1及H3PO4的浓度为10-20 g·L-1的条件为最优条件. Tafel极化曲线结果表明化学转化膜比基体铝合金具有更正的腐蚀电位(Ecorr...
利用扫描电镜、X射线衍射和质量损失等手段,研究预处理前后的表面形貌及质量变化和锡酸盐化学转化膜层表面形貌及其相组成,采用盐雾和湿热实验箱检验膜层的抗腐蚀性能。结果表明:预处理前后镁合金表面相组成基本不变,质量减少主要发生在酸洗阶段,但变化不大;由于发生化学腐蚀和电化学腐蚀,预处理后表面在相界处出现较深的狭缝。化学转化膜层主要由Mg、Al12Mg17和MgSnO3∙3H2O组成,表面由细...
为了提高ZK60镁合金的耐腐蚀性能,利用磷酸盐溶液或锡酸盐溶液,考察了在ZK60镁合金上形成磷酸盐或锡酸盐化学转换膜的工艺条件及膜层的耐蚀性能。通过改变处理时间和温度,可以得到性能不同的转换膜。通过电化学阻抗谱技术和极化曲线技术研究转化膜的耐腐蚀性能,利用扫描电镜研究其微观结构。结果表明:在磷酸盐溶液中,当处理温度为50 ℃时,磷化30 min后试样的电荷转移电阻(Rct)为224.03 Ω...
化学转化化学镀镍结合在一起,先对铸态AZ91D合金进行锡酸盐转化处理,然后在转化膜上进行化学镀镍。 研究了转化膜化学镀镍涂层的成分、 结构和耐腐蚀性能。 结果表明: 锡酸盐转化处理后合金表面形成了以MgSnO3·H2O为主要成分的转化膜, 可对合金起到一定的防护作用;转化膜由细小的球形颗粒密积而成, 颗粒之间存在间隙, 它可以为化学镀镍的前处理过程提供良好的吸附条件; 转化膜上的化学镀镍层组...

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