自封孔ZrO₂/Al₂O₃涂层
腐蚀电流低至纳安级
通过两步微弧氧化实现烧蚀孔自封孔,在3D打印高硅铝合金上形成致密梯度陶瓷涂层,提供长效耐蚀防护。
Pengxing, Yu · Wang, Ruoyun · Kai, Wang · Liu, Huabing · 彭必友 · Huang, Hongjian · Junwu, Xiang · Haiyang, Zhou · 周同
Surface and Coatings Technology 2026
具体参数
- 腐蚀电流密度
- {'zh': '3.42 × 10⁻⁹', 'en': '3.42 × 10⁻⁹'} A·cm⁻²
- 保护效率
- {'zh': '99.8', 'en': '99.8'} %
- 长时间浸泡后腐蚀电流密度
- {'zh': '9.26 × 10⁻⁹', 'en': '9.26 × 10⁻⁹'} A·cm⁻²
技术优势
自封孔,不用堵缝
第二步MAO在磷酸盐电解液中添加K₂ZrF₆,直接在烧蚀孔内生成ZrO₂,原位封堵。
腐蚀电流纳安级
致密梯度涂层使电荷转移阻力极大,Icorr低至3.42×10⁻⁹ A·cm⁻²,保护效率99.8%,近乎完全抑制腐蚀。
泡不坏,防护持久
长时间浸泡后无宏观腐蚀迹象,Icorr仅微增至9.26×10⁻⁹ A·cm⁻²,仍保持纳安级,说明涂层具有长效防护能力。
应用场景
- 3D打印金属后处理:为3D打印AlSi10Mg提供自封孔微弧氧化涂层,无需封孔剂即可消除MAO孔隙。
- 航空航天耐腐蚀部件:在轻质3D打印铝合金部件上实现长效耐蚀,适用于严苛气候环境。
- 海洋工程装备:涂层可长时间海水浸泡,腐蚀电流仍稳定在纳安级,替代传统防护涂层。
- 铝合金表面防护:在高硅铝合金上形成致密陶瓷梯度涂层,实现极低腐蚀速率,突破传统MAO限制。