国内铝合金阳极氧化注重氧化膜厚度、硬度和耐蚀性。国外除了注重氧化膜厚度、硬度和耐蚀性外,还积极开发工序闭合循环回收系统,朝着零排放清洁工艺方向前进。因此,我们需要在现有铝及铝合金阳极氧化研究的基础上,积极开展新工艺研究,改善膜层质量、减少能耗、降低生产成本,力求开发出节能、工艺简单和环境友好的处理工艺,满足我国航空工业对性能优良及功能多样化的阳极氧化膜的需要。阳极氧化
阳极氧化膜在大气中很稳定,因此具有较好的耐蚀性,铝在铬酸溶液中进行阳极氧化而得到的氧化膜致密、耐蚀性好;从硫酸溶液中得到的氧化膜的孔隙较前者大,不过其膜层较厚,且吸附能力很强,若经过适当的填充封闭处理,其耐蚀性也是很好的,所以膜厚和封孔质量对耐蚀性有着直接影响。
还需要提一下另外一个工艺——导电氧化,别名化学氧化,它不需要通电,是纯化学反应,而阳极氧化(Anodizing)需要在高压电下进行,是一种电化学反应。
导电氧化施工时间通常只有几十秒,所以膜层很薄,厚约0.5-4μm(阳极氧化的膜厚:5-30μm;硬质阳极氧化膜厚:25-150μm),但是它可以导电。一般用来帮助铝合金防止生锈,同时起到控制电阻的作用,常用于电器元件。
阳极氧化
阳极氧化电压决定了阳极氧化膜的结构,也就是决定了氧化膜的性能。抛光氧化加工和纯铝抛光氧化虽然看起来相似,但本质上两者是不同的,因为在亮度方面,后者要比前者高得多。此外,原材料的组成也不同。至于抛光和氧化,抛光的主要目的是提高产品表面的光滑度和手感。
阳极氧化表面处理工艺是指在电解质溶液中,工件为阳极,在外加电流作用下,使其表面形成氧化膜层的过程。金属氧化物薄膜改变了工件的表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。但如果铸造铝的阳极氧化表面处理不好,会表面不光亮,还只能是黑色。阳极氧化
在阳极氧化表面处理前,先进行表面喷砂处理,获得均匀而致密的表面喷砂层,然后采用阳极氧化表面处理工艺即可获得理想的铝合金产品。
铝合金阳极氧化处理的目的:
为了克服铝合金表面硬度、耐磨等方面的缺陷,扩大应用范围,延长使用寿命,表面处理技术成为铝合金使用中不可缺少的一环,而阳极氧化技术是目前应用且成功的。
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