1.化学去活化。
2.电化学钝化。
电化学减速是将钛合金粉末作为阳极置于电解液中,在电解作用下在表面形成氧化膜。这种方法的优点是氧化膜厚度均匀致密,具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性。但电化学钝化需要使用大型电解设备,电解液对环境污染较大。
3.物理减速法
物理钝化法是用物理方法在钛合金粉末表面形成氧化膜,然后进行加热、离子注入、等离子处理等。这种方法的优点是可以在较低的温度下形成氧化膜,并且可以用物理参数控制氧化膜的厚度和组成。但是,这种方法需要特殊的设备,成本很高。
4.气相沉积法
气相沉积法是指在钛合金粉末表面通过物理或化学反应形成膜,包括化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)等。这种方法的优点是可以在低温度下形成致密均匀的氧化膜,并且可以调整和控制工艺参数薄膜的性质。但是,这种方法需要特殊的设备,成本很高。
5.热处理法
热处理法是将钛合金粉末加热到一定温度,在空气中自然氧化,形成氧化膜。这种方法的优点是操作简单,成本低廉,但形成的氧化膜较薄,抗腐蚀性和抗氧化性较低。
6.激光处理。
激光处理法是将激光的高能量密度照射在钛合金粉末表面,使表面局部熔融,迅速冷却后形成微小的氧化膜。这种方法的优点是可以在较低的温度下形成氧化膜,并且可以调整激光参数来控制氧化膜的厚度和性质。但是,需要使用高能激光器,成本较高。
7.微弧氧化法
微弧氧化法是通过对钛合金粉末表面进行微弧放电,使其表面局部熔化。这是一种氧化后形成精密陶瓷层的新型表面处理技术。这种方法的优点是形成的氧化膜具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性等特点,氧化膜与基体结合紧密。但是,这个方法需要特殊的电源和设备,成本很高。
也就是说,去活化是提高钛合金粉末抗氧化性和耐腐蚀性的重要手段之一。以上介绍了几种常用的去活化方法,但各种方法都有其优缺点,需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的去活化方法。