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文檔簡介
1、在復雜的口腔環(huán)境中NiCr合金會受到唾液的腐蝕作用釋放Ni離子,影響其生物相容性。為了提高其耐腐蝕性能,本課題采用微弧氧化技術在NiCr合金表面制備了陶瓷膜。運用SEM、EDS方法分析了膜層的表面形貌、截面形貌、元素含量及分布情況,利用XRD分析了膜層的相組成。通過拉伸試驗和電化學測試技術分析了膜層與基體的結合力以及膜層的耐腐蝕性能。
試驗表明,NaAlO2濃度對膜層相組成、結合力、耐腐蝕性能產(chǎn)生顯著影響。隨著NaAlO2濃度
2、的升高,膜層中γ-Al2O3的晶化程度提高。當NaAlO2濃度從14 g/L提高到16 g/L時,膜層變得厚且致密。當工作頻率從60 Hz升高到200Hz,膜層表面變致密,微孔直徑減小數(shù)量增多。在NaAlO2濃度達為16 g/L,處理頻率為200 Hz時,膜層表現(xiàn)出優(yōu)異的結合力和耐腐蝕性能,但濃度繼續(xù)升高(18g/L)會對膜層起到破壞性作用。
在NaAlO2-KMnO4體系中制備了微弧氧化陶瓷膜,添加KMnO4對γ-Al2O3
3、的晶化程度影響不大,KMnO4濃度的提高使膜層變致密,顏色由灰色變?yōu)樯钭厣?,但膜層厚度明顯下降,當KMnO4濃度達到1g/L時膜層厚度僅為7.86μm,但膜層的結合力達到25.8MPa,與不添加KMnO4的電解液中制備的膜層相比,其腐蝕電位正移了387mV,腐蝕電流密度無顯著變化。
在NaAlO2-NaH2PO4體系中制備的陶瓷膜厚且粗糙,γ-Al2O3晶化程度降低,膜層中存在大量的非晶物質。膜層與基體的結合力隨著NaH2PO
4、4濃度的升高而下降,最小值為18.1MPa,但膜層耐腐蝕性能較好,與基體相比其腐蝕電位正移了483mV,腐蝕電流密度下降了兩個數(shù)量級,耐腐蝕性能提高。
在NaAlO2-Na2SiO3體系中制備了微弧氧化膜層,Na2SiO3的添加使膜層薄而致密,膜層表面微孔小且均一,γ-Al2O3晶化程度無明顯改變,當Na2SiO3增至1.5g/L時,膜層與基體結合力升高至25.6MPa,與在NaAlO2體系中制備的膜層相比,在NaAlO2-N
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