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。铝件氧化
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。
一般来说,电解槽液的温度升高,阳极氧化膜的硬度、耐腐蚀性和耐磨性都会下降,甚至出现阳极氧化膜的烧焦或粉化现象。阳极氧化的操作温度降低,则阳极氧化膜的透明度和染色性都会下降,而且容易引起着色的不均匀,但是阳极氧化膜的硬度会得到提高。
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。
铝件氧化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。
铝件氧化
硬质阳极氧化,通常整个工艺流程需要耗时3个小时以上,主要是有与电解液浓度及温度都要远低于普通阳极氧化(普通阳极氧化溶液温度一般在20℃左右,而硬质阳极氧化只有5℃左右),导致了氧化膜的生产速度很慢,而且,氧化膜越厚,所需要的时间也越长;
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。
铝件氧化
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。
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