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微弧电子学的研究方向就是在电子回路中设置一个由两极和工作气体或液体组成的气固或气液固界面,通过调控两极之间的电磁场模式,以使固体表面诱发出具有“纳米微束”放电特征的微弧现象,进而实现固体表面物质以“非熔发射”机制逐层剥离,再辅助以两极之间的介质约束,达到对固体材料表面原位改性、纳米尺度逐层剥离、纳米粒径薄膜制备的目的。






微弧氧化的应用
微弧氧化是通过用的微弧氧化电源在工件上施加高电压,使工件表面的金属与电解质溶液相互作用,镁合金微弧氧化着色,在工件表面形成微弧放电,在高温、电场等因素的作用下,金属表面形成陶瓷膜,铝 镁合金微弧氧化设备,它是一种直接在有色金属表面原位生长陶瓷层的新技术,镁合金微弧氧化,与传统的阳极氧化法相比,微弧氧化陶瓷膜与基体结合牢固,结构致密,具有---的耐磨、耐腐蚀、耐高温冲击和电绝缘等特性、具有广阔的应用前景。

微弧氧化膜具有特殊的多孔质结构,使得它在金属材料功能化方面有着---的应用潜力,如在微弧氧化膜的细孔中填充润滑性物质,可以作为---良的减摩抗磨材料。影响微弧氧化膜生长和性能的因素很多,有待于系统而深入地研究,以弄清楚各因素对膜性能的影响规律,使得不同性能要求下的微弧氧化工艺更具有可重现性。 微弧氧化电源、微弧氧化技术、微弧氧化生产线

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