铝阳极氧化着色的技巧:阳极氧化采用人工方法让铝及其铝合金表面生产一层氧化膜并施以不同的颜色,来提高铝材的耐磨性,延长使用寿命并增加色泽。喷砂氧化加强染色前的清洗,产品有氧化槽中取出后要充分清洗,铝阳极氧化表示尤其工件的夹缝、盲孔处,不然残留的酸在染色时会慢慢流出来,让染色溶液的ph偏离正常范围,并让其部位的颜色和别的地方有明显的差别,甚至有可能腐蚀氧化膜。氧化铝的表面在自然条件下就保持一层10100埃的氧化膜,人工氧化膜根据不同的目的让膜厚度控制在0.5-250微米。人工膜生产的方法有化学氧化法和电化学氧化法。化学氧化将表面净化处理后的铝或铝合金在含有氧化剂的氧化溶液中进行化学反应,形成一层阳极氧化膜。活性剂的作用是使阳极氧化膜在生产过程中部分溶解,产生孔隙,使氧化继续进行,阳极氧化膜得以增厚。阳极氧化通常在硫酸、草酸或铬酸等电解质溶液中进行。铝阳极氧化称以铝作阳极、铅等金属做阳极,在直流电场的作用下,阴离子向阳极移动,并在阳极产生新生氧于阳极的铝作用,生成氧化膜。阳极氧化是在通高压电的情况下进行的。吴中本色阳极氧化品质
氧化膜厚度计算:阳极氧化生成的氧化膜厚度从理论上可按法拉第第二定律推导的公式进行计算。σ= Kit。式中σ为阳极氧化膜厚度(μm),I为电流密度(A/dm2),t 为氧化时间(min),K为系数(当氧化铝密度γ=kg/立方米则K=0.309)。上述公式计算的前提是以认为通过的电量全用于氧化铝析出,同时也把氧化铝及膜的密度视为纯净的氧化铝密集的值。但实际情况并非完全如此,为了使K值更切合实际,应将电流效率和在这种工艺条件下所生成膜的密度或孔隙度考虑在内,即:K = 1.57η/γ式中η为电流效率(电极上实际析出的物质量与又总电量换算出的析出物质量之比)。K实值各国取值大小各异。青浦阳极氧化报价对硫酸阳极氧化影响的大部分因素也适用于草酸阳极氧化。
作为阳极的铝被其上析出的氧所氧化, 构成无水的Al2O3膜: 2AI + 3[O] = AI2O3 + 1675.7KJ 应指出, 生成的氧并不是全部与铝作用, 局部以气态的方式析出。铝阳极氧化早就在工业上得到普遍应用。直流电硫酸阳极氧化法的应用尤为普遍, 这是由于它具有适用于铝及大局部铝合金阳极氧化处置;膜层较厚、硬而耐磨、封孔后可取得更好的抗蚀性;膜层无色透明、吸附才能强极易着色;处置电压较低,耗电少;处置过程不用改动电压周期, 有利于连续消费和理论操作自动化。
其他阳极氧化:草酸阳极氧化。对硫酸阳极氧化影响的大部分因素也适用于草酸阳极氧化,草酸阳极氧化可采用直流电、交流电或者交直流电迭加。用交流电氧化比直流电在相同条件下获得膜层软、弹性较小;用直流电氧化易出现孔蚀,采用交流电氧化则可防止,随着交流成分的增加,膜的抗蚀性提高,但颜色加深,着色性比硫酸膜差。电解液中游离草酸浓度为3%-10%,一般为3%-5%,在氧化过程中每A·h约消耗0.13-0.14g,同时每A·h有0.08-0.09g的铝溶于电解液生成草酸铝,需要消耗5倍于铝量的草酸。溶液中的铝离子浓度控制在20g/L以下,当含30g/L铝时,溶液则失效。草酸电解液对氯化物十分敏感,阳极氧化纯铝或铝合金时,氯化物的含量分别不应超过0.04-0.02g/L,溶液可以用纯水配制。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳极氧化处理。
通过对铝及铝合金进行硬质阳极氧化,可以在其表面获得厚而硬的氧化铝膜层。这种膜层不仅具有较高的硬度和厚度,而且还有低的粗糙度。在硫酸或草酸溶液中,也可以通过阳极氧化的方法在铝制品上获得硬而厚的氧化膜。多孔的厚氧化膜能够储备润滑油,因此它可以有效地应用于摩擦状态工作的铝制品,例如汽车及拖拉机的发动机气缸、活塞等经过阳极氧化后,可提高其耐磨性。作为电镀的底层,铝及铝合金制品在进行电镀前,必须事先对其施加底层,而后才能进行电镀。在基质表面上施加底层的方法很多,除了电镀锌、浸锌、化学镀镍之外,阳极氧化处理也是重要方法之一。阳极氧化的氧化膜的孔径在100nm~200nm之间。吴中本色阳极氧化品质
铝及铝合金型材的成分及热处理状态对所生成的阳极氧化膜的外观及性能有很大的影响。吴中本色阳极氧化品质
阳极氧化在一定限度内,电流密度升高,膜生长速度升高,氧化时间缩短,生成膜的孔隙多,易于着色,且硬度和耐磨性升高;电流密度过高,则会因焦耳热的影响,使零件表面过热和局部溶液温度升高,膜的溶解速度升高,且有烧毁零件的可能;电流密度过低,则膜生长速度缓慢,但生成的膜较致密,硬度和耐磨性降低。氧化时间:氧化时间的选择,取决于电解液浓度,温度,阳极电流密度和所需要的膜厚。相同条件下,当电流密度恒定时,膜的生长速度与氧化时间成正比;但当膜生长到一定厚度时,由于膜电阻升高,影响导电能力,而且由于温升,膜的溶解速度增大,所以膜的生长速度会逐渐降低,不再增加。吴中本色阳极氧化品质
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