环保型镁合金植酸氧化膜形成及耐蚀机制的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51061007
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

镁合金以其质量轻、比强度高等优异性能,在汽车和电子通讯等领域具有巨大的应用前景,但耐蚀性差制约其发挥性能优势。微弧氧化是一种新兴镁合金表面处理技术,所用电解液组成是影响氧化膜性能的主要因素。低碳环保近年来成为人们关注的热点,而已开发的环保型氧化工艺氧化膜耐蚀性却有待提高。针对新型环保有机电解质植酸取代传统无机电解质能有效提高镁合金的耐蚀性,但植酸在微弧放电条件下参与氧化膜形成的作用机理及氧化膜耐蚀机制尚不清楚的现状,本项目拟开展植酸在阳极/电解液界面的吸附作用、植酸对氧化过程和氧化膜微观结构、成分影响以及氧化膜的腐蚀行为和生长规律的研究。研究成果有望明确植酸参与改性的氧化膜提高镁合金耐蚀性的机理,揭示植酸在微弧放电条件下的化学作用机制及对膜层形成过程的影响,建立植酸吸附与化学转化形成氧化膜的模型,为遴选效果更好的有机电解质提供重要的理论基础和实验依据,推动镁合金在工业上的广泛应用。

结项摘要

在含环保型电解质植酸或植酸钠的碱性溶液中,采用微弧氧化方法在镁合金表面制备微弧氧化膜,并研究氧化膜的表面形貌、成分、结构及耐蚀性。结果表明,植酸或植酸钠参与了氧化膜的形成,并以非晶态存在于氧化膜中。由于植酸或植酸钠具有很强的和镁离子螯合能力,形成不溶解于水的植酸镁,因此植酸氧化膜能显著提高镁合金的耐蚀性。另外,研究了无机电解质对植酸氧化膜性能影响。结果表明,硅酸钠和碳酸钙可进一步提高氧化膜的耐蚀性,而四硼酸钠不能提高植酸氧化膜的耐蚀性。硅酸根离子可同时和镁离子和铝离子结合生成氧化膜;而植酸根离子优先与镁离子反应。借鉴植酸在镁合金微弧氧化上的研究成果,该项目同时研究了有机添加剂8-羟基喹啉和鞣酸对微弧氧化膜性能影响,表明它们均可进一步提高氧化膜的耐蚀性。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Property of anodic coatings obtained in an organic environmental friendly electrolyte on aluminum alloy 2024-T3
铝合金2024-T3有机环保电解液阳极氧化膜的性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    张荣发
  • 通讯作者:
    张荣发
Property of anodic coatings obtained in an organic, environmental electrolyte by micro arc oxidation on magnesium alloy
有机环境电解液中镁合金微弧氧化阳极镀层的性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张荣发
  • 通讯作者:
    张荣发
Influence of 8-hydroxyquinoline on properties of anodic coatings obtained by micro arc oxidation on AZ91 magnesium alloys
8-羟基喹啉对AZ91镁合金微弧氧化阳极膜性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2012.04.120
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang; R. F.;Zhang; S. F.;Yang; N.;Yao; L. J.;He; F. X.;Zhou; Y. P.;Xu; X.;Chang; L.;Bai; S. J.
  • 通讯作者:
    S. J.
Influence of sodium borate concentration on properties of anodic coatings obtained by micro arc oxidation on magnesium alloys
硼酸钠浓度对镁合金微弧氧化阳极膜性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2012.03.088
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zhang; R. F.;Zhang; S. F.;Shen; Y. L.;Zhang; L. H.;Liu; T. Z.;Zhang; Y. Q.;Guo; S. B.
  • 通讯作者:
    S. B.
含钙电解质对Mg-1.0Ca合金微弧氧化膜性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张荣发
  • 通讯作者:
    张荣发

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其他文献

EDTA-CuNa_2对医用镁合金微弧氧化膜性能的影响
  • DOI:
    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2021.02.006
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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表面活性剂非共价功能化处理制备碳纳米管悬浊液
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李凤仪
AZ31B镁合金表面含钛涂层的制备及耐蚀性
  • DOI:
    10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001019
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    航空材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    乔丽萍;江龙发;黄华德;曲彪;张淑芳;张荣发;向军淮
  • 通讯作者:
    向军淮
Effects of C6H18O24P6 on properties of micro arc coatings formed on AZ91HP magnesium alloy in Na2SiO3 electrolyte
Na2SiO3电解液中C6H18O24P6对AZ91HP镁合金微弧涂层性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2024-09-14
  • 期刊:
    Transactions of Nonferrous Metals Society of China
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    张荣发;向军淮;巢强花;多树旺;李明升;李义魁;何向明;胡长员
  • 通讯作者:
    胡长员

其他文献

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张荣发的其他基金

钛合金表面高生物相容性涂层的绿色制备及性能研究
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微量元素掺杂改性医用镁合金氧化膜的制备及性能研究
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    地区科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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