【摘 要】
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铝铂合金镀层作为热障涂层或者热障粘结层,在现代国防尖端技术领域有着重要的应用。现有的铝铂合金镀层制备一般采用先镀铂再渗铝然后热处理的方法,其工艺流程较长,耗能较高。针对现有铝铂合金镀层制备工艺的不足,结合电沉积方法制备此类合金镀层具有成本低、效率高、组成易控制等优点,本研究提出利用离子液体做为电镀液一步法制备铝铂合金的新思路。基于此,本研究主要开展了适于电沉积铝铂合金镀层的离子液体的优选,Al(Ⅲ
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铝铂合金镀层作为热障涂层或者热障粘结层,在现代国防尖端技术领域有着重要的应用。现有的铝铂合金镀层制备一般采用先镀铂再渗铝然后热处理的方法,其工艺流程较长,耗能较高。针对现有铝铂合金镀层制备工艺的不足,结合电沉积方法制备此类合金镀层具有成本低、效率高、组成易控制等优点,本研究提出利用离子液体做为电镀液一步法制备铝铂合金的新思路。基于此,本研究主要开展了适于电沉积铝铂合金镀层的离子液体的优选,Al(Ⅲ)和Pt(Ⅱ)在离子液体中的电化学行为和沉积机理等方面的工作。得到了以下阶段性成果:AlCl3-EMIC体系与AlCl3-乙酰胺/尿素体系的密度无明显差距,室温下密度范围为1.3-1.6g/cm3;AlCl3-EMIC体系的黏度明显比AlC13-乙酰胺/尿素体系的小,并且AlCl3-EMIC体系的电导率是AlCl3-乙酰胺/尿素体系的5-10倍。PtCl2在AlCl3-EMIC体系中具有较高的溶解度。室温时PtCl2在AlCl3-EMIC摩尔比为0.5时溶解度可达的0.243mol/L。而PtCl2在AlC13-乙酰胺/尿素体系中几乎不溶解。AlCl3-EMIC是电沉积铝铂合金的理想电解液。铝铂合金的反应过程为一步失去电子的不可逆过程。铝铂合金的电结晶过程受过电位、温度和电解液不同摩尔比的影响:随着过电位的增大或温度的升高,其逐渐由受扩散和电荷转移双控制的过程逐渐转变为完全由扩散控制的瞬时成核过程。XPS和EDS检测结果表明,镀层主要成分为铝铂合金。低沉积电位和低温条件可以获得质量较好的铝铂合金镀层。
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