主要方式是通过在工件上施加电压,突破传统的阳极氧化电流、电压法拉第区域的限制。氧化电位由几十伏提高到几百伏。在一定电流密度下,致使在工件表面出现电晕、辉光、微弧放电,甚至火花放电,使工件表面在微弧等离子体高温高压下与电解质溶液相互作用,发生热化学、电化学及等离子化学反应形成陶瓷膜,进而达到工件表面改性强化,这种陶瓷膜与基体属冶金结合,结合强度好,硬度高,具有很高的耐磨、耐腐蚀、耐高压 缘和抗高温冲击等特性,可以数倍乃至数十倍的提高工件的使用寿命,应用前景极其广阔。
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主要方式是通过在工件上施加电压,突破传统的阳极氧化电流、电压法拉第区域的限制
主要方式是通过在工件上施加电压,突破传统的阳极氧化电流、电压法拉第区域的限制。氧化电位由几十伏提高到几百伏。在一定电流密度下,致使在工件表面出现电晕、辉光、微弧放电,甚至火花放电,使工件表面在微弧等离子体高温高压下与电解质溶液相互作用,发生热化学、电化学及等离子化学反应形成陶瓷膜,进而达到工件表面改性强化,这种陶瓷膜与基体属冶金结合,结合强度好,硬度高,具有很高的耐磨、耐腐蚀、耐高压 缘和抗高温冲击等特性,可以数倍乃至数十倍的提高工件的使用寿命,应用前景极其广阔。
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