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銅粉粒徑對(duì)機(jī)械鍍Cu-Zn鍍層性能的影響

發(fā)布時(shí)間:2018-06-21 13:10

  本文選題:機(jī)械鍍 + Cu-Zn鍍層; 參考:《材料保護(hù)》2017年09期


【摘要】:為獲得更好的防護(hù)+裝飾雙重效果,采用不同粒徑(200,400,800,1 000,1 200目)的銅金粉,利用機(jī)械鍍技術(shù)在鋼鐵基體表面制備了銅-鋅復(fù)合鍍層。采用稱(chēng)重法分析了鍍層的致密度,采用貼濾紙法檢驗(yàn)了鍍層孔隙率,采用劃線劃格法分析了鍍層的結(jié)合強(qiáng)度,采用全浸腐蝕法及電化學(xué)極化法分析了鍍層的耐腐蝕性能。結(jié)果表明:不同粒徑銅金粉制備的鍍層均覆蓋完整,隨銅粉粒徑減小,復(fù)合鍍層孔隙分布減少;隨著銅粉粒徑的減小,鍍層的致密度逐漸增加,當(dāng)銅粉粒徑為1 000目時(shí),Cu-Zn鍍層的致密度已大于金屬鋅的密度;隨著銅粉粒徑的減小,鍍層的結(jié)合強(qiáng)度增加,當(dāng)銅粉粒徑為200目時(shí)鍍層的結(jié)合強(qiáng)度較差,而銅粉粒徑小于400目時(shí)鍍層的結(jié)合強(qiáng)度明顯提高;隨著銅粉粒徑的減小,鍍層的全浸腐蝕速率逐漸減小,耐腐蝕性增強(qiáng)。
[Abstract]:In order to obtain better double effect of protective decoration, copper and zinc composite coatings were prepared on iron and steel substrates by mechanical plating using copper gold powder with different diameters (200 ~ (400) / 800 ~ (000) ~ (1 000) ~ (1 000) mesh). The density of the coating was analyzed by weighing method, the porosity of the coating was tested by filter paper, the bonding strength of the coating was analyzed by the marking method, and the corrosion resistance of the coating was analyzed by means of full immersion corrosion method and electrochemical polarization method. The results showed that the coating prepared by copper and gold powder with different particle size was completely covered, and the pore distribution of composite coating decreased with the decrease of copper powder particle size, and the density of composite coating increased with the decrease of copper powder particle size. When the particle size of Cu powder is 1 000 mesh, the density of Cu Zn coating is higher than that of Zn, and the bonding strength increases with the decrease of Cu particle diameter, but the bonding strength is poor when Cu particle size is 200 mesh. However, when the particle size of copper powder is less than 400 mesh, the bonding strength of the coating increases obviously, and with the decrease of the particle size of copper powder, the corrosion rate of the coating decreases gradually and the corrosion resistance increases.
【作者單位】: 昆明理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51561017)
【分類(lèi)號(hào)】:TG174.44

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本文編號(hào):2048748

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