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电解质及其交互作用对A356铝合金微弧氧化膜耐蚀性的影响

电解质及其交互作用对A356铝合金微弧氧化膜耐蚀性的影响

作     者:王占营 马颖 梁志龙 安凌云 WANG Zhan-ying;MA Ying;LIANG Zhi-long;AN Ling-yun

作者机构:兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室兰州730050 

基  金:甘肃省创新研究群体计划资助(1111RJDA011) 有色金属先进加工与再利用国家重点实验室开放基金资助项目(SKLAB02015006) 

出 版 物:《中国有色金属学报》 (The Chinese Journal of Nonferrous Metals)

年 卷 期:2023年第33卷第2期

页      码:549-564页

摘      要:采用回归正交旋转组合试验设计,建立A356铝合金微弧氧化膜点滴及电化学耐蚀性关于Na_(2)SiO_(3)、NaOH及KF浓度的回归方程,通过方差分析(ANOVA)对回归模型的显著性进行检验,结合响应面图进一步分析电解质对膜层微观形貌、物相组成及耐蚀性的影响。结果表明:所建立的回归模型显著,失拟不显著,且回归模型的拟合度及预测精度都比较高。帕累托分析显示,主盐Na_(2)SiO_(3)对膜层点滴、电化学耐蚀性的影响都比较大,NaOH的影响次之,且NaOH与Na_(2)SiO_(3)之间存在明显的交互作用。响应面分析显示,高浓度的Na_(2)SiO_(3)搭配低浓度的NaOH才有利于涂层耐蚀性的提高。通过Pearson相关分析可知,膜层的点滴耐蚀性主要受膜层厚度的影响,而电化学耐蚀性主要依赖膜层的致密度及孔隙率。膜层点滴、电化学耐蚀性的腐蚀机制不同是导致电解质对两指标影响有所不同的主要原因。

主 题 词:A356铝合金 微弧氧化 电解液 回归建模 响应面法 

学科分类:080503[080503] 0806[工学-电气类] 08[工学] 0805[工学-能源动力学] 0714[0714] 0703[理学-化学类] 0701[理学-数学类] 

核心收录:

D O I:10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-42435

馆 藏 号:203120988...

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