铝质螺旋桨叶片刷镀镍-磷合金修复与实践

来源 :第十届全国表面工程大会暨第六届全国青年表面工程论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gygc126
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  探讨了采用Ni-P合金刷镀技术,快速修复和表面改性铸铝螺旋桨叶片,用以提高其使用寿命。该工艺方法操作简单,刷镀层硬度高,耐磨性好,解决了铸铝螺旋桨叶片易磨损和磨损后修复难的问题。研究了刷镀铸铝螺旋桨叶片用的Ni-P合金刷镀液、特殊预处理液的配方及电刷镀工艺,铸铝刷镀过镀层采用高堆积碱铜工作层采用Ni-P合金,并对对刷镀层的耐磨性能进行了评价。
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镁合金密度低,比强度和比刚度高,且易切削加工,易回收,具有巨大的应用潜力。但镁合金化学性质活泼,耐磨性和耐蚀性较差,阻碍了其应用。微弧氧化因工艺过程绿色环保、膜层性能优异、处理性价比高,成为改善镁合金性能的有效手段。近年来,在基础电解液中添加一些其它成分,通过成分的调整,获得高硬度、耐磨耐蚀、光滑均匀和具有特殊性能的陶瓷膜层引起了人们的极大兴趣和关注,形成了一系列研究成果。文章以K2ZrF6-Y(
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根据水洗式喷漆室工作原理,阐述了常规漆雾凝聚法技术原理,分析了存在的问题,提出了电解/臭氧/紫外光催化综合方法,称为电化学光催化降解喷漆废水技术,探讨了该方法的技术原理与先进性、可行性,达到无化学品的二次污染,喷漆废水再生回用的目的。
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利用往复式球-盘摩擦试验机(UMT-3)分析非平衡磁控溅射类石墨碳薄膜(Graphite-like Carbon,GLC film)与不同陶瓷配副之间海水环境下的摩擦学行为。利用观察其GLC薄膜的磨痕以及不同对偶球的磨斑的扫描图像为磨损机制的判据,利用X射线光电子能谱仪(XPS)辅助及场发射电子扫描电镜(SEM)的辅助功能能谱仪(EDS)分析GLC薄膜海水环境下摩擦产物对摩擦磨损行为的影响。总体上
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