Mar 07, 2024 Atstāj ziņu

Kompozītmateriālu uz niķeļa bāzes sagatavošana

1. Ultraskaņas apšuvuma metode
Ultraskaņas tehnoloģija metāla pārklājuma reakcijas procesā, lai radītu galvenā ceļa efektu, ir paļauties uz kavitācijas efektu un mikrostrūklas sinerģisko efektu, lai vēl vairāk uzlabotu daļiņu pārklājuma nogulsnēšanās reakcijas procesu masas pārneses procesā un vēl vairāk ietekmētu kodēšanas process, tādējādi efektīvi uzlabojot metāla pārklājuma nogulsnēšanas procesu faktiskajā nogulsnēšanās ātrumā un pārklājuma īpašībās. Ultraskaņas pārklāšanas metodi var izmantot, lai sagatavotu kompozītmateriālu pārklājumus, kompozītu elektrodepozīcijas pārklājuma tehnoloģija attiecas uz dažām ļoti ugunsizturīgām cietām daļiņām, piemēram, Al2O3, SiC, TiO2, dimanta pulveri un grafēna nanodaļiņām vai dažas citas daļiņas tiek vienmērīgi pievienotas pārklājuma šķidruma sistēmai, kā arī metāla jonu nogulsnēšanās un vienmērīgi izkliedēta, un sakārtota pārklājuma sadale, veidojot kompozītmateriālus. Kompozītmateriāliem parasti ir lielāka cietība, labāka nodilumizturība, izturīgāki pret augstām temperatūrām un citas īpašības, dažiem kompozītmateriāliem ir arī labas berzes samazināšanas īpašības, virsmas pašeļļošana un citas īpašības. Pēdējos gados ultraskaņas ģeneratoru sistēma pakāpeniski tiek plaši izmantota galvanizācijas procesā šajā profesionālajā jomā, lai panāktu efektīvu daļiņu aglomerācijas efekta kavēšanu, lai daļiņu pārklāšanas process būtu sakārtotāks, lai to izmantotu metāla kompozītmateriālu pārklājuma jomā.
2. Strūklas elektrodepozīcijas metode
Wang et al. izmantoja strūklas elektrodepozīcijas metodi, lai iegūtu nanokeramikas kompozītmateriālu pārklājumus uz niķeļa bāzes, atklāja, ka strūklas elektrodepozīcijas berze nav fiksēta, ko var pārvietot un elastīgāk, efektīvi pielāgojot nogulsnēšanas strāvas blīvumu un katoda skenēšanas ātrumu, lai uzlabot kompozītmateriālu pārklājuma nogulsnēšanās reakcijas ātrumu, vienlaikus uzlabojot arī galvanizācijas kvalitāti, bet arī ievērojami uzlabojusies pārklājuma ķīmiskā izturība pret koroziju. Li et al [2]. Li et al. ražoja Ni-Co/BN(H) nanokompozītu pārklājumus uz tērauda C1045 virsmas ar impulsa strūklas elektropārklāšanu. Pētījumi un eksperimentālie dati liecina, ka impulsa strūklas elektrodepozīcijas pārklājums, kad darba cikls, impulsu frekvences apstākļi, piemēram, pārklājuma virsmas mikrocietības izmaiņas, līdzīgi ietekmē apšuvuma virsmas mikrocietības izmaiņas, impulsa parametri novedīs. Lai uzlabotu apšuvuma virsmas mikrocietību, vispirms pakāpeniski palielināsies un pēc tam pakāpeniski samazināsies pārmaiņu tendence.
3. Līdzstrāvas nogulsnēšanas metode
Kā metode niķeļa sakausējuma pārklājumu sagatavošanai ar vienkāršām aprīkojuma prasībām, ērtu darbību un zemām izmaksām, līdzstrāvas elektrodepozīcijai ir plašs pielietojumu klāsts. Cao Jing et al. atklāja, ka līdzstrāvas elektrodepozīcijas metodes izmantošana uz niķeļa bāzes veidotiem metālu kompozītmateriālu pārklājumiem SiC daļiņu masas daļā pakāpeniski palielināsies, palielinoties nogulsnēšanās strāvas blīvumam, jo, no vienas puses, straujais nogulsnēšanas strāvas blīvuma pieaugums var izraisīt nemetālisko daļiņu un citu metālu daļiņu nogulsnēšanās rezonanse kustības ātrums dramatiski palielinājās, no otras puses, elektrodu var ievērojami nostiprināt starp elektriskā lauka spēku, lai veicinātu sākotnējo adsorbciju anjonu saskarnē. roku, elektriskā lauka spēku starp poliem var ievērojami pastiprināt, veicinot daļiņu, kas sākotnēji adsorbētas netālu no anjonu saskarnes, migrāciju un difūziju uz katodu kopā ar citiem metāla joniem, tādējādi palielinot daļiņu saturu pārklātajā slānī. Tomēr, salīdzinot ar citām elektrodepozīcijas metodēm, niķeļa bāzes kompozītmateriālu pārklājumu graudi, kas iegūti ar līdzstrāvas elektrodepozītu, joprojām ir raupji, un tajās ir plaisas un poru defekti.
4. Impulsu elektrodepozīcijas metode
Salīdzinājumā ar tradicionālo līdzstrāvas elektrodepozīcijas metodi, kas var tikai pielāgot un kontrolēt elektrodu parametrus, impulsa elektrodepozīcijas metode ar regulējamiem viļņu formas parametriem var vēl vairāk uzlabot sagatavotā slāņa nogulsnēšanās ātrumu, un arī slāņa elektroķīmisko īpašību uzlabošana ir nozīmīgāka. Kad SiC/Ni-Co kompozītmateriālu pārklājumus ražoja ar divvirzienu impulsu elektropārklāšanu, Fangfang Shi et al. konstatēja, ka SiC/Ni-Co pārklājumu virsma kļuva gluda un vienmērīga, kristalizācija kļuva smalkāka un viendabīgāka, un ievērojami uzlabojās kompozītmateriālu pārklājumu virsmas elektroķīmiskā izturība pret koroziju.Wang et al. izmantoja impulsa elektropārklāšanas principu, lai sagatavotu Ni-TiO2 nanokompozītu pārklājuma materiālu un izpētītu tā darbības parametrus. Wang et al. sagatavoja Ni-TiO2 nanokompozītmateriālu pārklājumus, izmantojot impulsa elektropārklāšanas principu un pārbaudīja to darbības parametrus, un konstatēja, ka TiO2 nanopulvera pagatavošanai un pievienošanai tiek izmantota impulsa elektrodepozīcijas tehnoloģija, graudu izmērs pakāpeniski samazināsies, un Ni sakausējuma pārklājuma slāņa virsmas mehāniskās īpašības arī pakāpeniski tiks uzlabotas.

Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana