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本文采用化学镀方法制备了Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)及其附带的能谱仪(EDS)、显微硬度仪、WS-2005涂层附着力自动划痕仪等分析手段对复合镀层的结构、表面形貌、显微硬度、结合强度等进行了分析。最后,利用电极化曲线方法和HNO3溶液腐蚀失重方法对所制备的Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层的耐腐蚀性能进行了测试。
对镀层表面形貌的观察表明:Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层呈致密胞状结构,纳米Al2O3颗粒弥散分布于Ni-P-W合金镀层中,X射线衍射分析表明,由于nano-Al2O3的含量较低,难以检测到Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层中Al2O3的衍射峰,Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层的结构随P含量的不同呈晶态结构或非晶态结构,nano-Al2O3的加入并没有改变镀层的结构。对不同nano-Al2O3含量复合镀层的硬度测试表明,Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层的硬度明显高于Ni-P-W合金镀层,且随纳米Al2O3含量的增加,Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层的硬度呈线性增加趋势。
HNO3溶液腐蚀失重和电极化曲线测量实验结果表明,Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层的耐腐蚀性能随镀层中Al2O3含量的增加而增加,当Al2O3含量25g/L时,复合镀层的腐蚀速率为2.5081e-005g/(cm2·min),镀层的耐腐蚀性能最好,划痕实验结果表明:Ni-P-W/nano-Al2O3复合镀层的临界应力(19.15N)较纯Ni-P-W合金镀层(4.94N)有明显提高。