微弧氧化膜層中的蛇紋石含量隨電流的增加而增加,隨頻率的增加而降低,隨電解液中蛇紋石微納米顆粒濃度的增加而增加;試驗過程中試樣與電解槽之間的電場產(chǎn)生的電泳效應(yīng),使得在電解液中呈電負性的蛇紋石微納米顆粒移動到試樣表面,在接觸到試樣表面熔融態(tài)的高溫氧化物時,蛇紋石微納米顆粒表面熔化而粘合在試樣表面,經(jīng)電解液冷卻復(fù)合到了微弧氧化膜層中。
微弧氧化技術(shù)廣泛用途
微弧氧化技術(shù)廣泛運用于航空航天、航空公司、機械設(shè)備、交通出行、石油化工設(shè)備、紡織品、包裝印刷、電子器件、輕工業(yè)、診療等領(lǐng)域。微弧氧化技術(shù)的應(yīng)用推廣已獲得基本成效。該成效在航空航天、車輛、機械設(shè)備、電子器件、紡織品、輕工業(yè)、等領(lǐng)域中激發(fā)了一股應(yīng)用微弧氧化技術(shù)的風(fēng)潮。微弧氧化技術(shù)是近幾年國內(nèi)盛行的高新科技技術(shù),是原材料表面改性材料的一種關(guān)鍵方式。
什么是微弧氧化技術(shù)?
微弧氧化技術(shù)是近幾年國內(nèi)外發(fā)展較快的一項高新技術(shù)。
該技術(shù)的基本原理及特點:微弧氧化或微等離子體表面陶瓷化技術(shù),是指在普通陽極氧化的基礎(chǔ)上,利用弧光放電增強并會在陽極上發(fā)生的反應(yīng)。
使工件表面的金屬與電解質(zhì)溶液相互作用,在工件表面形成微弧放電,在高溫、電場等因素的作用下,金屬表面形成陶瓷膜。(內(nèi)容僅供參考)
以上信息由專業(yè)從事手機殼微弧氧化技術(shù)的日照微弧技術(shù)于2025/1/4 10:54:20發(fā)布
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