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    搅拌摩擦焊接/加工高熔点合金组织与性能相关性研究[D];燕山大学;2015年2李冬晓;铝合金静止轴肩搅拌摩擦焊技术研究[D];天津大学;2015年3董继红;**铝合金双轴肩搅拌摩擦焊工艺及机理研究[D];北京化工大学;2017年4费鑫江;钢—铝异种金属激光加热辅助搅拌摩擦焊数值模拟和试验研究[D];湖南大学;2017年5沈长斌;搅拌摩擦与缓蚀剂联合作用下铝合金焊缝的室温电化学性能的研究[D];大连交通大学;2012年6金玉花;**铝合金搅拌摩擦焊接头组织及薄弱区研究[D];兰州理工大学;2012年7鄢东洋;铝合金薄壁结构搅拌摩擦焊热—力学过程的研究及模拟[D];清华大学;2010年8李博;基于搅拌摩擦焊技术的TC4钛合金表面改性研究[D];南京航空航天大学;2014年9胡志力;2024铝合金搅拌摩擦焊管材塑性变形行为研究[D];哈尔滨工业大学;2013年中国硕士学位论文全文数据库**条1周伟;6016铝合金无针搅拌摩擦焊工艺及接头性能研究[D];重庆交通大学;2017年2张新超;薄壁件搅拌摩擦焊设备的关键技术研究与应用[D];东华大学;2012年3吴彦星;基于并联机构的搅拌摩擦焊机床柔顺控制研究[D];燕山大学;2017年4车洪梅;5052铝合金搅拌摩擦焊组织及性能研究[D];西南大学;2017年5吴功柱;搅拌摩擦焊实验平台研制与应用[D]。还具有导电性和导热性。口碑好ACP 5080推荐厂家

    恒温浸泡试验试件规格为30mm15mm117mm,将试样完全浸泡在wNaCl5的水溶液中,为保证腐蚀产物对试验的影响降到比较低,试验溶液的用量与试件表面积的比例不小于20mL/cm2,144h后取出观察[6];中性盐雾试验按照国家标准GB10125-1997执行,使用YWPR2150盐雾试验机,试件规格为50mm50mm117mm,在35℃±2℃下用wNaCl5的溶液连续喷雾48h,喷雾结束后试件用去离子水清洗干净,对表面进行观察;采用M342电化学测试系统对试样进行电化学测试,试件规格为20mm20mm117mm。电化学池中采用三电极体系,将试样作为工作电极,铂片作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,wNaCl5的水溶液作为电解质溶液,试样在wNaCl5的水溶液中浸泡30min稳定后开始测量,扫描速度60mV/min,采用塔菲尔Tafel极化曲线外推法求得腐蚀电位Ecorr和腐蚀电流密度icorr。2试验结果和分析组织与孔隙率分析图1是涂层金相组织,可见组织均匀致密,无贯穿性孔隙,金相检查法测得孔隙率为416,这种微观结构适合用作耐腐蚀防护涂层。图1a是铝涂层与基体结合界面。由图1可见,涂层与基体结合处有一条明显的边界,并有极少量孔隙与微细裂纹,涂层的微粒在粗糙表面的凸起和凹陷处形成机械咬合,涂层内部孔隙较少。上海精密ACP 5080价格铝及铝合金具有多方面的优良性能。

    摘要对厚度为6mm的7075铝合金进行搅拌摩擦焊(FSW)平板对接试验,利用MTS微控电子万能试验机对接头进行不同应变率下平板拉伸试验。分别使用光学显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)对接头断裂路径两侧的微观组织和断口形貌进行观察。在此基础上,使用透射电镜(TEM)对接头起裂源处的沉淀相形貌进行观察,研究应变率对接头断裂行为的影响。研究结果表明,随着应变率的增加,接头屈服强度与屈强比略有增大,不同应变率下的微裂纹均形核于接头底部母材(BM)与热影响区(HAZ)交界处。相比于椭圆状AlCuMg沉淀相和胶囊状Al2CuMg沉淀相,接头中棒状MgZn2沉淀相对微裂纹形核起关键作用。应变率较低时,裂纹在扩展过程中发生偏转;随着应变率的增加,接头裂纹走向平直,接头塑性降低,与加载方向的裂纹扩展角减小,断裂方式由以韧窝聚合型断裂为主转变为以剪切断裂为主。(BM)andtheheataffectedzone(HAZ).TheprecipitatedphaseofMgZn2withrodshape,comparedtoAlCuMgwithellipticalshapeandAl2CuMgwithcapsuleshape。

    采用M342电化学测试系统对试样进行电化学测试,试件规格为20mm20mm117mm。电化学池中采用三电极体系,将试样作为工作电极,铂片作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,wNaCl5的水溶液作为电解质溶液,试样在wNaCl5的水溶液中浸泡30min稳定后开始测量,扫描速度60mV/min,采用塔菲尔Tafel极化曲线外推法求得腐蚀电位Ecorr和腐蚀电流密度icorr。2试验结果和分析组织与孔隙率分析图1是涂层金相组织,可见组织均匀致密,无贯穿性孔隙,金相检查法测得孔隙率为416,这种微观结构适合用作耐腐蚀防护涂层。图1a是铝涂层与基体结合界面。由图1可见,涂层与基体结合处有一条明显的边界,并有极少量孔隙与微细裂纹,涂层的微粒在粗糙表面的凸起和凹陷处形成机械咬合,涂层内部孔隙较少。说明基体表面的凹坑内存在气体时,容易形成孔隙,涂层与基体之间结合形式主要为机械嵌合。图1b是涂层内部显微组织,粒子变形量大,呈层状结构,孔隙较少,尺寸较小,绝大部分分布在粒子的交界处,没有贯穿性孔隙。由涂层的显微组织可以发现,孔隙基本上出现在粒子的交界处,说明不完全重叠是涂层孔隙形成的主要因素。也能溶于碱,生成铝酸盐。

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