【摘 要】
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为了提高AZ31生物镁合金在仿生液中的耐磨性,本文采用微弧氧化技术在AZ31镁合金表面制备了Ca-P涂层.利用扫描电镜(SEM),电子探针(EPMA),X射线衍射(XRD)、显微硬度计等方
【机 构】
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北京石油化工学院机械工程学院,北京 102617
【出 处】
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第十届全国表面工程大会暨第六届全国青年表面工程论坛
论文部分内容阅读
为了提高AZ31生物镁合金在仿生液中的耐磨性,本文采用微弧氧化技术在AZ31镁合金表面制备了Ca-P涂层.利用扫描电镜(SEM),电子探针(EPMA),X射线衍射(XRD)、显微硬度计等方法分析涂层的微观组织结构、元素摩尔百分比、相组成和硬度.采用高速往复摩擦磨损试验机,在仿生液中进行不同载荷和时间的球盘实验,并采用白光三维形貌仪进行磨损形貌分析及磨损体积计算.结果表明:AZ31镁合金微弧氧化Ca-P涂层具有蜂窝状的多孔性;涂层中出现了Ca元素和P元素,且Ca/P比为0.50;AZ31镁合金微弧氧化Ca-P涂层的硬度(353.4HV)是基体的3.5倍.微弧氧化Ca-P涂层的磨损体积随载荷和滑行时间的增加而增大:当载荷为7N时,微弧氧化Ca-P涂层破裂,磨损体积迅速增加;当滑行时间为20s时,与基体相比,微弧氧化Ca-P涂层的磨损体积由1.5倍上升到2.2倍,耐磨性更好.随着载荷和滑行时间的增加,试样表面微凸体产生的磨屑逐渐增加,磨损机理由对磨球与试样在仿生液中的的腐蚀磨损、微动磨损和磨粒磨损复合而成.
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