從微弧氧化電源技術要求來看,要實現(xiàn)脈沖電源波形變換多、參數(shù)調節(jié)范圍寬,必定使電路復雜化、造價提高、可靠性降低。所以適用、可靠_且經濟性的電源結構是設計方案的基本出發(fā)點?,F(xiàn)在國內的大部分脈沖電源都是采用兩個相互獨立的電源進行疊加而組成的,在兩個電源之間加上切換裝置、控制正負脈沖電流的截止和導通。但是,這樣不但使電源結構復雜化,同時也增加了控制電路的負擔,鎂合金微弧氧化加工,使電源成本增加。 在考慮簡化電源結構的基礎上,采用復合功率轉換電路的形式,鎂合金微弧氧化技術,即由前級向后級供電,由后級控制電流的設計方案。電源通過設定不同的占空比進行直流調壓,從而得到預定的輸出電壓,然后,利用逆變電路實現(xiàn)波形控制。
鋁、鎂、鐵等輕金屬進行微弧氧化處理,需要進行預處理,是因為長期露在空氣中表面易發(fā)生氧化,容易形成一層鈍化膜,同時,鋁、鎂、鈦等輕金屬容易吸附一些雜志,為保證微弧氧化后制得陶瓷膜的綜合力學性能,微弧氧化 鎂合金加工,所以給鋁、鎂、鈦等輕金屬進行微弧氧化前進行預處理是很有必要的,是為了保證微弧氧化的效果。微弧氧化電源、微弧氧化生產線、微弧氧化技術、微弧氧化設備、微弧氧化技術原理、微弧氧化工藝
微弧氧化的原理
微弧氧化或等離子體電解氧化表面陶瓷化技術,是指在普通陽極氧化的基礎上,微弧氧化技術 利用弧光放電增強并ji活在陽極上發(fā)生的反應,從而在以鋁、鈦、鎂等金屬及其合金為材料的工件表面形成的強化陶瓷膜的方法,微弧氧化電源是通過用的微弧氧化電源在工件上施加電壓,鎂合金微弧氧化,微弧氧化使工件表面的金屬與電解質溶液相互作用,在工件表面形成微弧放電,在高溫、電場等因素的作用下,金屬表面形成陶瓷膜,達到工件表面強化的目的。
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