纳秒脉冲激光与电化学复合沉积的电极反应机理及镀层性能研究

来源 :江苏大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunchaoemo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
激光与电化学复合沉积加工是指在电沉积过程中引入激光辐照在阴极表面,利用激光影响电极反应过程,是一种典型的多能场复合加工方式。激光与电化学复合沉积在功能镀层、新能源和极端制造中具有独特优势和发展潜力。但是关于激光与电沉积复合机理的研究大多以温度影响为主,对于激光在电极反应中微观作用机理的认识还存在不足。本文以纳秒脉冲激光与电化学复合沉积镍镀层为例,针对激光的热效应、空化效应、光效应在电沉积传质过程、电极反应过程、电结晶等方面的作用进行了仿真和实验研究和探讨,主要工作和创新成果如下:(1)激光在溶液中的传播机理及激光形成的空化效应和热效应研究:利用激光功率计分别测量了激光穿过不同厚度溶液前后的能量差,分析了532 nm和1064 nm波长纳秒脉冲激光在瓦特镍溶液中的能量损耗。在激光电化学复合沉积时所用的常规离焦量下,利用高速摄像机拍摄了空泡的形成过程,确定了空泡的形成位置、持续时间、空泡半径及膨胀速度。将实验获得的膨胀速度作为COMSOL流场仿真的边界条件,计算了空泡在溶液中形成的流场分布。仿真模拟了激光在溶液中形成的温度场分布以及由温度梯度引起的溶液非等温流动,根据仿真结果,非等温流动的速度比空泡搅拌形成的流动速度小多个数量级。(2)激光热效应和空化效应对电极反应的作用机制:激光辐照在基板上会引起周围溶液的温升,从而影响溶液属性和电沉积动力学参数。在不同电解液温度下,利用三电极体系测量电沉积的平衡电位、交换电流密度和扩散系数,利用电导率仪测量溶液的电导率。结果表明,温度升高增大了交换电流密度、扩散系数和电导率,但平衡电位有所负移。建立了温度与电沉积动力学参数的关系曲线,利用COMSOL仿真计算了不同物理场的耦合模型,研究了激光在沉积过程中的作用。利用电化学工作站对比了实际加工过程中电流的变化,激光对电沉积电流有明显的增强作用。(3)激光对电荷转移、电结晶和晶粒生长的影响:基于双电层理论、电荷转移理论和电结晶理论分析了激光对于电结晶过程的作用机理。分别在不同温度下、不同搅拌速度下、不聚焦激光辅助以及聚焦激光辅助条件下制备了镍镀层,利用SEM、EBSD和XRD等手段分析了镀层表面形貌、截面晶粒以及晶粒生长取向。结果表明,空泡屏蔽和光效应是减小晶粒尺寸的主要原因,温升和搅拌使晶粒粗大,但加快了镀层的生长。热效应、空化效应和光效应都会对晶粒取向造成影响,其中,光效应将原本沿(111)晶面法向生长的晶粒转变成沿(200)晶面法向生长。(4)激光对镀层性能的影响:分别对比了传统电沉积和激光电化学复合沉积制备的镍镀层的耐腐蚀性、耐磨性以及与基体的结合力。在电化学腐蚀实验中,复合沉积制备的镍镀层耐腐性得到提升,自腐蚀电位从-0.42V提升到-0.349V。激光的加入令镀层结构更加致密,有效地阻止了点蚀向边缘和深度方向的扩展。由于晶粒的细化和表面更加平整,激光电化学复合沉积制备的镍镀层在硬度提高了23%,磨损量减少了31%。而镀层与基体结合力的提升很可能是因为激光对阴极基板的细微损伤形成了更多的成核点位。(5)激光电化学复合沉积的技术应用:利用激光电化学复合沉积技术实现了无掩膜的微细定域沉积,包括不同形状的曲线和局部区域面沉积,对比了在不同激光参数对定域沉积的影响。在激光电化学复合沉积Ni-Al2O3金属基镀层时,激光空化形成强烈的微区搅拌有利于纳米颗粒的分散和嵌入基体,实验结果表明,合适的激光参数可以有效地提高复合镀层中纳米颗粒的含量。本文主要创新点在于探究了单个激光脉冲作用时间内不同因素对电流密度的影响机理,指出在空泡膨胀收缩阶段,影响电流密度的主导因素是空泡屏蔽和激光热效应,后期主要影响因素为空泡对溶液形成的搅拌效应;结合双电层及电结晶理论,在不同实验条件下研究分析了激光的热、光和空化等效应对电极反应过程的作用机理,确定了影响镀层晶粒细化和生长取向的主要因素。
其他文献
车辆智能化和电动化的发展推动了线控制动系统技术的进步。新兴的线控制动系统和轮毂电机的再生制动系统,不仅能够更高效地回收制动能量,而且可以使主动制动控制转化为一个经典的滑移率动态控制问题,这将会带来ABS的又一次革命。因此,研发一种基于轮毂电机的复合制动系统,在节能方面,实现最大化的制动能量回收,进一步提高制动能量利用率;在安全方面,充分挖掘和利用复合制动系统的潜能,进一步提高紧急和非紧急制动工况下
学位
锂离子电池荷电状态(State of charge,SOC)是估算电动汽车剩余里程、最大可用功率等参数的重要依据,也是电池充/放电控制、均衡、故障诊断、安全预警等功能实现的前提。电池SOC估算方法主要分为模型驱动型、数据驱动型及两者融合型,模型驱动型SOC估算方法具有良好的精度、实时性和泛化能力等优势,是当前工程应用与学术研究的热点之一。常用的电池模型主要有等效电路模型和电化学模型,在精确估计实时
学位
碳化物和氮化物陶瓷材料因兼有高强度、耐高温、抗辐照等特性,在航空航天、核工业等领域有重大应用需求。在通常情况下,需要将这些陶瓷材料与自身或金属通过焊接(如活性钎焊、扩散焊)形成复合构件来使用。而Al-Ti合金由于其独有的高强度、高熔点、低密度、优异高温力学性能而被广泛关注。因此,本文采用高真空电弧熔炼炉制备出四种不同含量的Al-Ti合金,并设计与三种非氧化物高温陶瓷材料高温润湿和钎焊,考察其润湿性
学位
长白山文化是与一定的民族、历史、疆域等问题相关联的多元一体的文化,为中华优秀传统文化中极具特色、极富活力的符号表达,是吉林省的独特文化标识。文化自信自强视角下对长白山文化进行深入而系统的研究具有重要价值。通过对近年来长白山文化研究现状的分析对其研究趋势做出了预判,希望能不断深化对长白山文化研究的深度与广度。
期刊
高端空天深海装备是我国战略性新兴产业前沿技术,推进器作为空天深海的关键动力设备,其性能优劣严重制约了系统装备发展。摆线桨作为一种新型的推进装置,具有高效率、低噪声和机动性能强等优势,广泛应用于直升机、微型飞行器和水下推进器等领域。由多个翼型桨叶组成的摆线桨存在叶片-尾迹和尾迹-尾迹相互干涉、叶片表面层流向湍流的转捩以及湍流尾迹等复杂流动结构。现有的研究主要关注其总体性能的预测,而忽略了在不同工况、
学位
不可再生化石燃料的消耗和温室气体的排放,导致了严重的环境污染和能源紧缺,因此,开发利用清洁、低廉、高效的可再生能源对社会发展具有重要意义。目前,包括氢能、太阳能、风能在内的各种清洁能源得到了广泛关注和研究。其中,氢能因具有燃烧热值高、能量密度高、绿色无公害而且储备途径简便易行等优势,被视为理想的清洁能源。在制备氢气的各种方法中,光电化学(PEC)分解水技术引起了国内外更广泛关注。作为PEC水分解体
学位
混合动力技术因节能减排作用明显,是我国汽车行业实现“双碳”战略目标的关键技术路线之一。混合动力汽车在不断提高节油率的同时,还希望动力电池与整车同寿命。本文针对一款具有多种工作模式的功率分流式混合动力汽车,以降低整车油耗、延缓电池衰减为目标,围绕电池循环寿命与整车应用的内在影响关系,开展了电池热管理和整车能量管理方面的主动控制策略研究。(1)通过电池寿命研究提出电池热管理和整车能量管理目标。针对混合
学位
原油作为基础的能源产品,是重要的国家战略储备资源。原油及其提炼物涉及到制造业的各个行业,渗透到广大人民群众的衣食住行。原油价格是众多大宗商品价格走势的基石,也是国际经济风云变幻的晴雨表。油价的剧烈波动严重影响到国家经济发展的稳定、国民生活的安定以及社会的可持续发展等方方面面。原油价格的波动分析及预测,可以帮助政策制定者、企业管理者及投资者应对油价波动风险,相关研究具有重要的科学意义和潜在的应用价值
学位
磷元素(Phosphorus,P)是动植物和人类生产生活动不可缺少的重要元素。我国磷化工行业给社会供应了大量的物质资产,但是也产生了大量的含无机磷磷/有机膦等污染物。同时磷也是一种不可再生资源,随着磷矿的不断开辟,存在磷矿资源日渐衰竭的压力。因此对水体中无机磷/有机膦污染物的高效去除和资源化回收近年来引起学者的广泛关注。目前,在已有的除磷/膦吸附剂报道中,磷/膦吸附剂的吸附量相对较低。且水体环境中
学位
随着全球气候不断变暖、能源日益短缺、环境恶化日益严重,中国及世界经济发展和环境保护将面临新的挑战,随着绿色低碳经济理念的提出和相关理论的深入研究,各国日益接受绿色低碳经济理念,同时开始探索绿色低碳经济发展方式。中共十九大报告明确提出到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现;到本世纪中叶,全面提升生态文明建设程度。这意味着中国要向绿色低碳发展转型,发展绿色低碳经济成为新的经济增长
学位