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但在制备时需要依赖操作人员的技术熟练程度,涂膜的均匀性较难保证。采用仪器制备涂膜在当前普遍推行,方法有旋转涂漆法和刮涂器法。性质测定:外观及光泽:(1)涂膜外观:通常在日光下肉眼观察涂膜的样板有无缺陷,如刷痕、颗粒、起泡、起皱、缩孔等,一般与标准样板对比。(2)光泽的测定基本上采用两大仪器,即光电光泽计和投影光泽计,前者用得较多。
在金属表面吸附的含氧粒子究竟是哪一种,这要由腐蚀体系中的介质条件来决定,可能是OH离子,也可能是OH离子,更多的人认为可能是氧原子。有人假设吸附过程是这样进行的:当金属与电解质溶液接触时,其表面原子几乎完全被吸附水分子覆盖,并在表面电荷作用下水的偶极子作定向排布。若金属表面荷正电,则水偶极子中氧端朝向金属。
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锌对铁而言,在一般条件下是典型的阳极性镀层,但在70一80℃的热水中,锌的电极电位却变得比铁正,因而成为阴极性镀层。再如锡对铁而言,在一般条件下是阴极性镀层,但在有机酸中却成了阳极镀层。3)按照镀层的组合形式分类:镀层的组合形式可分为三类。一类是简单结构,在基体金属上只镀单层镀层,这是尤其简单的形式,如钢铁上镀锌、镍等。
我们较早发现离子注入Y增大了Fe-23Cr-5Al合金上Al2O3膜生长应力,以后更细致的实验也得到同样的结果。Buscail等人发现表面的C-eO2膜对纯铁800℃氧化形成的FeO膜的生长应力几乎没有影响。而其它研究者采用间接的方法也证实,体内添加Y导致Fe-Cr-Al合金表面Al2O3膜生长应力增大。由于合金添加稀土后,会对氧化物晶粒尺寸及氧化膜自身的力学性质产生影响作用,稀土对氧化膜应力有影响是肯定的。
1.结构组成:Fe的钝化层较薄,其结构一般由Fe3O4内层与γ-Fe2O3外层组成。内层Fe3O4有高密度缺陷,易于导电。Fe的钝化层属电子过剩型n型半导体。Fe基合金的钝化层中富集合金元素,尤其是Cr。而Cr会优先Fe生成比较稳定的钝化膜。其他纯金属或合金具有不同的特性,其钝化膜的成分随极化电位不同而改变。钝化氧化膜理论的基础是Evans建立的。
五金制品、机械设备零配件、电子零配件的加工、销售及技术维护服务。销售:塑胶制品、电子产品、包装材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(我国限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
磷化膜具有的多孔性,使封闭剂、涂料等可以渗透到这些孔隙之中,与磷化膜紧密结合,从而使附着力提高。提供清洁表面:磷化膜只有在无油污和无锈层的金属工件表面才能生长,因此,经过磷化处理的金属工件,可以提供清洁、均匀、无油脂和无锈蚀的表面。改善材料的冷加工性能,如拉丝、拉管、挤压等。改进表面摩擦性能,以促进其滑动。
Huntz认为,在许多情况下,氧化膜应力的性质与氧化膜的生长机制有更直接的关系。对于氧化膜生长应力产生的理论分析也进行了部分工作,,提出了不同模型来解释氧化膜内存在的压应力。例如,新的氧化物在晶界处生成模型,界面刃型位错排列模型,界面突出物模型以及界面位错攀移模型等。这些模型对理解应力产生机制是十分有益的。
分析中采用的都是氧化膜内平均应力。事实上,氧化实验中常常观察到,剥落的氧化膜发生卷曲或氧化膜仅微区局部剥落,表明氧化膜内存在应力梯度以及微区应力集中。因此,为了深刻了解氧化膜裂开机理,有必要发展氧化膜微区应力测量技术并进行深入的研究工作。应力测量技术:氧化膜应力原位测量技术主要有:弯曲方法、高温x射线衍射法及光谱方法。
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第二类是组合镀层。这是由几层相同金属(如暗镍、半光亮镍、光亮镍)或不同金属(如铜、镍、铬)层叠加而成的多层镀层;第三类是复合镀层。这种由固体微粒(在镀液中不溶的无机或有机物质)均匀地分散在金属中而形成的镀层(如Ni—sZc,cu—AhO;等),具有高耐磨、高耐蚀性能,在功能材料和结构材料的开发应用中,有很重要的意义。
拉开强度法按《GB5210—85漆层附着力的测定法——拉开法》进行。可定量测定漆膜的拉开强度,并以次评价漆膜附着力。还有划痕法;胶带附着力法;剥落试验法。耐磨性测定:按国级标准《GB1768—(79)88漆膜耐磨性能测试法》规定采用JM—1型漆膜耐磨仪,经一定的磨转次数后,以漆膜的失重来表示其耐磨性。因失重法可不受漆膜厚度的影响,同样的负荷和转数,失重越小则耐磨性越好。
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