葡萄糖酸钠络合剂Ca-P电解液体系对陶瓷膜表面形貌的影响-论文.pdf

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1、第27卷第3期中国表面工程Vol_27No.32014年6月CHINASURFACEENGINEERINGJune2O14doi:10.3969/j.issn.1007—9289.2014.03.010葡萄糖酸钠络合剂Ca-P电解液体系对陶瓷膜表面形貌的影响*石茂林,李洪友,刘晓梅(华侨大学机电及自动化学院,福建厦门361021)摘要:采用葡萄糖酸钠络合剂Ca—P电解液体系,在纯钛表面微弧氧化制备了生物钙磷陶瓷膜,研究了电解液组分对陶瓷膜表面形貌、孔隙率、孔隙密度、孔径尺寸的影响规律。通过扫描电子显微镜(SEM)、图形处理软件(ImageJx)分析了陶瓷膜表面形貌。结果表明:

2、NaOH浓度对陶瓷膜孔隙率影响极差达17,NaOH浓度较低时,为单次击穿烧结孔隙结构,NaOH浓度升高,陶瓷膜为反复涂覆烧结而成;改变Ca、P元素电解质浓度能够改善电解液电导率,孔隙率为2O~33.3,浓度适中时表面呈现火山口状结构;葡萄糖酸钠浓度对于陶瓷膜形貌影响较小,孔隙率大于3O,多呈火山口状孔隙结构。葡萄糖酸钠为络合剂钙磷电解液体系制备的陶瓷膜表面性能与常用络合剂性能相近,具有环保与替代意义。关键词:微弧氧化;电解液浓度;葡萄糖酸钠;钙/磷中图分类号:TG174.451文献标志码:A文章编号:1007—9289(2014)03—0057—08EffectofGluco

3、nicAcidCa—_PElectrolyteSystemontheSurfaceMorphologyofCeramicFilmSHIMao—lin,LIHong—you,LIUXiao—mei(CollegeofMechanicalEngineeringandAutomation,HuaqiaoUniversity,Xiamen361021,Fujian)Abstract:ThebiologicalceramicfilmonTiwaspreparedintheCa/Pelectrolytesystemofgluconicacidbymicro-arcoxidation.Th

4、eeffectoftheelectrolytecomponentsonsurfacemorphology,poresratio,poresden—sityandporessizewasstudied.Thesurfacemorphologywasanalyzedbyscanningelectronmicroscopy(SEM)andthegraphicsprocessingsoftware(ImageJx).TheresultsshowthattheNaOHconcentrationhasthemostsignificantimpact,and1herangeofporosi

5、tyratiois17.Atlowerconcentration,thesurfaceisoncesinte—ringporesstructure;athigherconcentration,thesurfaceissinteringandfilmstructure.ThechangeofCa/PelementconcentrationCarlimprovetheconductivity,andtheporosityis2O一33.3.Thesurfaceiscrater—likestructurewithanappropriateconcentration.Theeffec

6、tofgluconicacidonceramicfilmsurfaceismini—mal,theporosityismorethan3O,andmostofthesurfaceistwicesinteringporesstructure.Theperform—anceoftheceramicfilminthegluconicacidsystemissimilartOcommoncomplexagent.Thegluconicacidsystemhaspracticalandalternativemeaning.Keywords:micro—arcoxidation;elec

7、trolyteconcentration;gluconicacid;Ca/P0引言作为阳极置于电解液中,通人高于法拉第区域电压,阳极表面产生大量微电弧,在多种物理化学微弧氧化是一种新兴表面处理技术,在航海、航天等领域得到了广泛应用。将金属基材作用(电化学、热化学、等离子)下,经历熔融、喷收稿日期:2014—03—24;修回日期:2014—04—28;基金项目:*福建省自然科学基金(2o12JO1213)作者简介:石茂林(199O一),男(汉),内蒙古呼伦贝尔人,硕士生;研究方向:钛及其合金微弧氧化网络出

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