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节选自《镁合金微弧氧化锆盐溶液体系的工艺及耐蚀性研究》
[英文题名]Study on Magnesium Alloy Micro-arc Oxidation Process of Zirconium Salt Solution System and the Corrosion Resistance[作者中文名]张莉娜;[导师]郝建民;[学位授予单位]长安大学
表3.2 锆盐溶液体系配方优化
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试剂及重量/g
序号 |
锆盐 |
电导率调节剂 |
pH调节剂 |
缓蚀剂 |
添加剂 |
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1 |
4 |
6 |
6 |
5 |
4 |
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2 |
6 |
9 |
8 |
6 |
4 |
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3 |
8 |
12 |
10 |
8 |
4 |
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4 |
10 |
15 |
10 |
6 |
6 |
取四种不同含错量的溶液配方如表3.2,以陶瓷层表面粗糙度及厚度为参考指标,选出最优溶液配方。

图3.13 溶液浓度与膜层厚度的关系

图3.14 溶液浓度与表面粗糙度的关系
由图3.13可以看出陶瓷层厚度随溶液体系中锆盐含量的增加先增加后减小,中间出现最大值,溶液配方中锆盐含量为6g·L-1、8g·L-1,时陶瓷层较厚。从图3.14可以看出锆盐溶液体系陶瓷层的表面粗糙度随溶液中锆盐含量的增加先减小后增大,中间出现最小值。当溶液体系中锆盐含量为6g·L-1,、8g·L-1时,陶瓷层的表面粗糙度较小。综合以上两个方面考虑,当溶液体系中锆盐含量为6g·L-1、8g·L-1时陶瓷层的性能较好。我们选含锆盐含量为6g·L-1、8g·L-1,的溶液体系为最优的溶液体系配方。
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