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泡沫铝作为一种结构功能一体化材料,由于其具有轻质、比强度大、吸能等特点,在航空航天、汽车、建筑建工等多个领域具有广泛的应用前景。随着社会发展各个领域对泡沫铝提出了更高的要求,因此改善泡沫铝自身耐腐蚀性差、强度硬度低等缺陷以及进一步扩大其应用范围成为研究的重点。本文采用电沉积的方法在闭孔泡沫铝表面制备铜涂层,研究电沉积参数对涂层耐腐蚀性能和泡沫铝机械性能的影响,不同的沉积电压和时间都会影响铜的沉积量。采用扫描电镜观察涂层的表面形貌,采用电化学工作站检测试样的耐腐蚀性能,采用万能试验机检测试样的机械性能。研究表明,在一定范围内(1-2.3V)随着沉积电压的升高,涂层越来越均匀致密,超过这一范围涂层质量明显下降。泡沫铝的耐腐蚀性能随着沉积电压的增大而提高。泡沫铝压缩曲线表现出明显的三个区域:弹性变形阶段、应力平台阶段和坍塌变形阶段;电沉积使泡沫铝的杨氏模量和平台应力明显升高,单位体积吸能量也增加。此外,为了进一步提高泡沫铝的机械性能,本文也做了在闭孔泡沫铝表面制备Cu-SiC纳米复合涂层的探讨研究。通过对闭孔泡沫铝进行不同时间和电参数的微弧氧化处理发现,随着微弧氧化电压的升高,陶瓷层微孔数量降低,孔径增大,沉积物增多,涂层粗糙度增加。XRD验证陶瓷膜的主要成分为Al以及Al2O3,说明陶瓷相主要是以铝和氧结合形成。微弧氧化后泡沫铝的耐腐蚀性提高,腐蚀倾向和速率随电压的升高而降低。通过对比研究发现微弧氧化试样应力-应变曲线趋势与基体相同,且随着微弧氧化时间的增长,泡沫铝的机械性能也会相应提高。