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除金属外,其他物质做阳极所引起的氧化作用,也称为“阳极氧化”。在现实工艺中,针对铝合金的阳极氧化,比较多,可以应用在日常生活中,以为这种工艺的特性,使铝件表面产生坚硬的保护层,可用于生产日用品。但铸造铝的阳极氧化效果不好,表面不光亮,还只能是黑色。
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氧化电流密度、阳极氧化温度和阳极氧化时间的改变会造成氧化膜结构(膜厚、孔隙率)的改变而影响氧化膜的耐磨性。可以看出铝合金基体被硬度高的氧化错陶瓷球磨损后表面出现较深的磨损沟槽,并伴随有开裂和脱层特征,由此表明,本文试验条件下铝合金基体的磨损机制以磨粒磨损为主。而阳极氧化膜试样并未出现磨损沟槽,而以开裂和脱层为主,表明阳极氧化处理使铝合金的磨损机制以磨粒磨损为主转化为以疲劳磨损为主。这主要是由于阳极氧化膜层硬度高,抗摩擦磨损性能优异,但是其韧性较低,抗接触疲劳性能较差,故在硬度高的氧化错陶瓷球配副反复作用下易于产生开裂和脱层。
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铝合金阳极氧化对基体疲劳性能的影响及其裂纹的产生主要由两部分构成:首先是酸浸过程和阳极氧化过程会使第二相颗粒以及基体中杂质溶解,产生点蚀或其他缺陷,这些缺陷在疲劳测试过程中互相融合成较大的缺陷,从而成为裂纹源;还有就是阳极氧化膜木身具有脆性和不规则性,另外,在阳极氧化过程中会产生残余拉应力,加载应力后,氧化膜较容易发生破坏,成为裂纹源,随后向基体扩展。
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