针对镁合金在复杂工况条件下使用性能和自身特点,本项目采用低温等离子体合金化技术和微弧氧化成膜过程对膜层原位封孔技术相结合的方法制备复合改性层,探索改性层与镁合金基体的结合机制、界面行为问题,研究改性层组织结构和基本力学性能,优化改性层体系结构;采用定载或连续加载划痕、电化学噪音与电化学阻抗技术,对比声发射及摩擦力信号突变信息、电化学噪音变化曲线及电极界面结构变化信息,分析定载或连续加载条件下的改性层机械损伤-电化学腐蚀规律及相关机理,做出定量或半定量表述;结合损伤部位显微分析,探明镁合金表面改性体系改性层在机械损伤与腐蚀介质协同作用下的失效机制,建立失效模型和评价标准。研究成果将丰富镁合金材料表面理论,有利于镁合金在复杂工况下长期服役性能及可靠性的提高,拓宽镁合金的应用范围。
英文主题词magnesium alloy;alloying;MAO;compatible deformation;corrosion wear