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微弧电子学的研究方向就是在电子回路中设置一个由两较和工作气体或液体组成的气固或气液固界面,通过调控两较之间的电磁场模式,以使固体表面诱发出具有“纳米微束”放电特征的微弧现象,进而实现固体表面物质以“非熔发射”机制逐层剥离,再辅助以两较之间的介质约束,达到对固体材料表面原位改性、纳米尺度逐层剥离、纳米粒径薄膜制备的目的。微弧氧化生产线、微弧氧化技术
微弧氧化技术优势
1、采用碱性电解液,对环境污染小。
2、工艺流程简单,前处理工序少,适于大规模自动化生产。
3、允许温度变化范围宽,微弧氧化技术,电解液允许的温度范围一般为10-70℃。
4、效率高,处理能力强。工件的形状可较复杂,且可处理部分内表面,对异形零件、孔洞、焊缝的可加工能力远远**其他表面陶瓷化工艺。且对工件的修补和重复加工能力投强。
5、电源模式一般采用交流或脉冲方式,微弧氧化技术实验,这种方式具有较高能量,且生成的陶瓷膜性能比直流电源的高。
微弧-电泳工艺集合了微弧氧化和电泳涂装两种工艺的优点,其特点如下:
(1)利用微弧氧化代替电泳前处理,流程短,废水排放大大减少。膜层结合强度高,微弧氧化技术研究,耐腐蚀性好,实现了双层防护。
(2)后续电泳,采用水溶性涂料,以水为溶解介质,节省了大量you机溶剂,铝合金微弧氧化技术,大大降低了大气污染和环境危害,安全卫生,同时避免了火灾的隐患。