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K_(2)ZrF_(6)含量对ZrH_(1.8)表面微弧氧化阻氢膜层的影响
被引量:
3
1
作者
杜培
闫淑芳
+2 位作者
陈伟东
李世江
杨少辉
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期27-33,共7页
采用微弧氧化技术在ZrH_(1.8)表面制备阻氢膜层,研究在Na_(5)P_(3)O_(10)-NaOH-Na_(2)EDTA电解液体系中K_(2)ZrF_(6)含量对膜层组织结构和阻氢性能的影响。借助场发射扫描电子显微镜(FESEM)和X射线衍射仪(XRD)分析膜层的微观结构和物相...
采用微弧氧化技术在ZrH_(1.8)表面制备阻氢膜层,研究在Na_(5)P_(3)O_(10)-NaOH-Na_(2)EDTA电解液体系中K_(2)ZrF_(6)含量对膜层组织结构和阻氢性能的影响。借助场发射扫描电子显微镜(FESEM)和X射线衍射仪(XRD)分析膜层的微观结构和物相组成。采用涂层测厚仪对膜层的厚度进行测量,通过真空脱氢实验表征膜层的阻氢性能。相比未加入K_(2)ZrF_(6)时,电解液中添加适量K_(2)ZrF_(6)有助于改善膜层的表面质量,减少膜层中微孔和裂纹等缺陷的出现。XRD分析表明,不同K_(2)ZrF_(6)浓度时ZrH_(1.8)表面微弧氧化制备的膜层均主要由m-ZrO_(2),t-ZrO_(2)和少量c-ZrO_(2)相组成。膜层厚度和氢渗透降低因子(PRF)随K_(2)ZrF_(6)浓度的增加均呈先增大后减小趋势,当K_(2)ZrF_(6)为4g·L^(-1)时,膜层的厚度最大为68.7μm,PRF最大为13.1,且膜层中大尺寸缺陷较少,添加K_(2)ZrF_(6)制备的陶瓷膜的阻氢性能均得到提高。K_(2)ZrF_(6)添加剂的加入可以使ZrH_(1.8)表面微弧氧化膜层的厚度增大,致密性增强,进而阻氢性能提高,膜层表面质量也得到改善。
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关键词
zrh
_
(
1.8
)
微弧氧化
阻氢膜层
氟锆酸钾
原文传递
题名
K_(2)ZrF_(6)含量对ZrH_(1.8)表面微弧氧化阻氢膜层的影响
被引量:
3
1
作者
杜培
闫淑芳
陈伟东
李世江
杨少辉
机构
内蒙古工业大学材料科学与工程学院
内蒙古自治区薄膜与涂层重点实验室
出处
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期27-33,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51964035,51364026)资助。
文摘
采用微弧氧化技术在ZrH_(1.8)表面制备阻氢膜层,研究在Na_(5)P_(3)O_(10)-NaOH-Na_(2)EDTA电解液体系中K_(2)ZrF_(6)含量对膜层组织结构和阻氢性能的影响。借助场发射扫描电子显微镜(FESEM)和X射线衍射仪(XRD)分析膜层的微观结构和物相组成。采用涂层测厚仪对膜层的厚度进行测量,通过真空脱氢实验表征膜层的阻氢性能。相比未加入K_(2)ZrF_(6)时,电解液中添加适量K_(2)ZrF_(6)有助于改善膜层的表面质量,减少膜层中微孔和裂纹等缺陷的出现。XRD分析表明,不同K_(2)ZrF_(6)浓度时ZrH_(1.8)表面微弧氧化制备的膜层均主要由m-ZrO_(2),t-ZrO_(2)和少量c-ZrO_(2)相组成。膜层厚度和氢渗透降低因子(PRF)随K_(2)ZrF_(6)浓度的增加均呈先增大后减小趋势,当K_(2)ZrF_(6)为4g·L^(-1)时,膜层的厚度最大为68.7μm,PRF最大为13.1,且膜层中大尺寸缺陷较少,添加K_(2)ZrF_(6)制备的陶瓷膜的阻氢性能均得到提高。K_(2)ZrF_(6)添加剂的加入可以使ZrH_(1.8)表面微弧氧化膜层的厚度增大,致密性增强,进而阻氢性能提高,膜层表面质量也得到改善。
关键词
zrh
_
(
1.8
)
微弧氧化
阻氢膜层
氟锆酸钾
Keywords
zrh
_
(
1.8
)
micro-arc oxidation(MAO)
hydrogen barrier film
potassium fluorozirconate
分类号
TQ174.453 [化学工程—陶瓷工业]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
K_(2)ZrF_(6)含量对ZrH_(1.8)表面微弧氧化阻氢膜层的影响
杜培
闫淑芳
陈伟东
李世江
杨少辉
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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