文献综述
一、题目:高速电化学沉积的电场和流场状态分析二、课题意义:随着时代的飞速发展,现在的社会已经进入一个快节奏的社会,而加工制造业作为实体经济的基础,更是一个国家经济社会发展的根基所在,其产品竞争也越来越激烈,因此缩短产品开发周期和加速产品的设计已经成为加工制造业的一大竞争优势。
而利用电化学沉积技术进行增材制造,可以加工各类复杂结构零件,但是由于传统电沉积速率较慢,所以实现高速电化学沉积的研究极其重要。
从20世纪80年代开始,金属增材制造技术逐渐发展,该技术是一种基于离散 或堆积思想的金属成形技术,其中以激光增材制造技术为典型代表。
首先将零件的三维模型进行分层处理,得到各层截面的二维轮廓信息,按照轮廓信息进行扫描路径规划,工作台依据特定路径运动,逐点、逐线、逐层扫描沉积金属层,最终实现金属零件的层层堆叠成形。
但是激光增材制造过程中存在的热累积严重、残余内应力大、成形质量难以控制等问题使得该技术有一定的局限性,而电沉积技术具有属材料逐层累积的特性,得到的金属材料组织致密、无较大残余应力、表面质量高,并结合其常温金属成形以及液束加工的特殊方法受到制造业的广泛关注。
在电化学中,金属的电化学沉积学是一种最古老的学科。
在电场的作用下,金属的电沉积发生在电极和电解质溶液的界面上,沉积过程含有相的形成现象,其基本原理就是金属关于成核和结晶生长的问题,但是利用常规电化学沉积进行增材制造时,电沉积速率较慢,本课题提出对电沉积阳极进行创新设计,以提高电沉积速率,从而实现高速电化学沉积,使利用电化学沉积进行增材制造时的速度提升,降低时间成本,提高生产效率。
并通过软件对其电场和流场状态进行仿真分析,以验证创新结果,达到高速电沉积的目的。
三、研究现状金属的电化学沉积历史十分悠久,它的理论适用于很多包含电化学过程的操作,如湿法冶金、精炼、电铸和电镀等。
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