铝合金表面有机无机复合转化膜及雷达/红外吸波材料的制备

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本论文文研究了铝合金表面有机无机复合转化膜和雷达/红外复合吸波材料的制备方法,文章分为两部分。第一部分:利用曼尼希反应原理合成了一种新型氨基树脂,其与氟钛酸结合形成一种酸性处理液,研究铝合金在其中处理后形成的转化膜性能,并与未加氨基树脂的钛转化膜、铬酸盐转化膜进行比较。分析了通过聚醚胺D230、甲醛、邻苯二酚在35℃下合成氨基树脂的条件,氨基树脂本身不溶于水,但是和氟钛酸复合后形成了均一的可溶于水的处理液。通过傅里叶红外光谱(FTIR)研究了氨基树脂的结构,并通过扫描电镜(SEM)、X射线电子能谱(XPS)、极化曲线、K2Cr207点滴实验及盐水浸泡实验研究了膜层的性能与结构组成。SEM、K2Cr2O7点滴实验及盐水浸泡实验结果表明钛/氨基树脂复合转化膜较钛转化膜具有更致密的表面形貌和更高的耐蚀性能;红外和XPS结果表明膜层的主要组成为TiOx、Al2O3和有机组分,推测在铝合金表面形成转化膜的机理为酚羟基与Ti4+反应得到一种橙色有机螯合物,Ti4+同时键接到铝基体表面,螯合物作为致色剂在铝合金表面形成黄色膜层,这一黄色膜层便于在线识别,有望替代铬酸盐转化膜。第二部分:制备了雷达/红外兼容吸收的纳米吸波材料。首先采用溶胶-凝胶法和自蔓延燃烧有机物方法制备纳米多孔结构镍铁氧体雷达吸波材料,然后采用溶胶-凝胶法制备掺锡氧化铟(ITO)、掺铝氧化锌(ZAO)红外吸波材料,两种材料得到具有雷达和红外兼容吸收的复合吸波材料。采用热重分析(TG-DSC)和X射线衍射(XRD)方法确定了煅烧温度,扫描电镜(SEM)观察吸波材料的微观形貌,采用微波矢量网络分析仪和放射率测量仪分析了材料的吸波性能。结果表明:纳米铁氧体的煅烧温度为700 ℃,在400 ℃下就可制得平均粒径为50 nm的ITO。与传统铁氧体比较,纳米多孔结构镍铁氧体密度由3.86g/cm3降低到1.9g/cm3。镍铁氧体:ITO=1:1时,10-14.6 GHz范围内对雷达波的反射率在-10 dB以下,红外发射率降为0.79。该复合材料的密度降低,吸波频带变宽,吸收率增强。
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