阳极氧化的种类:阳极氧化按电流形式分为:直流电阳极氧化,交流电阳极氧化,脉冲电流阳极氧化。按电解液分有:硫酸、草酸、铬酸、混合酸和以磺基有机酸为主溶液的自然着色阳极氧化。按膜层性子分有:普通膜、硬质膜(厚膜)、瓷质膜、光亮修饰层、半导体作用的阻挡层等阳极氧化。其中以直流电硫酸阳极氧化法的应用为普遍。阳极氧化膜结构、性质。阳极氧化膜由两层组成,多孔的厚的外层是在具有介电性质的致密的内层上上成长起来的,后者称为阻挡层(也称活性层)。用电子显微镜观察研究,膜层的纵横面几乎全都呈现与金属表面垂直的管状孔,它们贯穿膜外层直至氧化膜与金属界面的阻挡层。以各孔隙为主轴周围是致密的氧化铝构成一个蜂窝六棱体,称为晶胞,整个膜层是又无数个这样的晶胞组成阳极氧化适用于挤压,铸造,轧制,拉制和锻造铝制品。松江铝型材阳极氧化强
要知道如何防止阳极氧化,先来了解下硬质阳极氧化原理之外其工艺要求及影响因素浅析。硬质阳极氧化,它也是铝合金的一种表面处理方式,在前面文章中虽然已经进行了介绍,但是内容不多,并且还不够,因此还有很多遗漏的地方。对于硬质阳极氧化工艺来讲,是由一些要求的,那么主要有哪些方面呢?锐角倒角,如果零件有锐角、毛刺等棱角的话,就容易使得这些地方出现过热现象,使得零件出现烧伤现象。表面光洁度,如果是表面比较粗糙的话,那么经过硬质阳极氧化,可以提高其表面光洁度。不过对于表面光洁度比较高的零件来讲,反而会使其有所下降。零件尺寸的余量,因为硬质氧化膜的厚度是比较高的,所以如果铝零件需要进一步加工的话,那么应事先留有一定的加工余量。**夹具,应根据零件形状,以及一些具体要求来设计制造**夹具。硬质阳极氧化后,一般会生成一层硬质氧化膜,那么有哪些因素会影响到氧化膜的质量呢?一般有:电解液浓度:应在高浓度电解液中进行,如果浓度低的话,那么就会产生一些问题。温度:应控制好温度,使其在合适范围内,偏差不能超过±2℃。松江铝型材阳极氧化强阳极氧化铝型材,膜厚均匀,有良好的金属质感。
阳极的铝或其合金氧化 ,表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~20微米 ,硬质阳极氧化膜可达60~200微米 。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能 ,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳极铝氧化处理,这种方法普遍用于机械零件,飞机汽车部件,精密仪器及无线电器材,日用品和建筑装饰等方面。
阳极氧化与导电氧化的区别:1)阳极氧化是在通高压电的情况下进行的,它是一种电化学反应过程;而导电氧化(又叫化学氧化)不需要通电,只需要在水里浸泡就行了,它是一种纯化学反应。2)阳极氧化需要的时间很长,往往要几十分钟,而导电氧化只需要短短的几十秒。3)阳极氧化生成的膜有几个微米到几十个微米,并且坚硬耐磨;导电氧化生成的膜**0.01—0.15微米,耐磨性不是很好,但是既能导电又耐大气腐蚀,这就是它的优点。4)氧化膜本来都是不导电的,但因为导电氧化生成的膜实在是很薄,所以就是导电的了。采用硫酸硬质阳极氧化法时,应考虑影响氧化膜层的各个因素。
由于硫酸溶液的作用,膜的弱点(如晶界,杂质密集点,晶格缺陷或结构变形处)发生局部溶解,而出现大量孔隙,即原生氧化中心,使基体金属能与进入孔隙的电解液接触,电流也因此得以继续传导,新生成的氧离子则用来氧化新的金属,并以孔底为中心而展开,然后汇合,在旧膜与金属之间形成一层新膜,使得局部溶解的旧膜如同得到“修补”似的。随着氧化时间的延长,膜的不断溶解或修补,氧化反应得以向纵深发展,从而使制品表面生成又薄而致密的内层和厚而多孔的外层所组成的氧化膜。其内层(阻挡层、介电层、活性层)厚度至氧化结束基本都不变,位置却不断向深处推移;而外早一定的氧化时间内随时间而增厚。阳极氧化电解溶液的选择阳极氧化膜生长的一个先决条件是,电解液对氧化膜应有溶解作用。吴中喷砂阳极氧化质量
阳极氧化的氧化膜厚度10微米左右。松江铝型材阳极氧化强
活塞快速阳极氧化工艺克服了传统硬质阳极氧化时间长、生产率极低以及密封绝缘麻烦的不足的毛病。运用阳极氧化生产线通过对氧化部位采用特殊的冷却方式并加大氧化电流密度,电解过程中,沿着越过烧伤曲线(焦化曲线)逐渐递减氧化电流,有效避免了烧伤现象的发现,阻止了阳极氧化膜的溶解,从而达到氧化膜的快速生长,提高了生产效率,降低了能耗。经活塞快速阳极氧化后的氧化膜厚度可达90um,活塞阳极氧化时间为5~10分钟,维氏硬度HV300左右。松江铝型材阳极氧化强
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