在当时,把“铝合金+阳极氧化”这种工艺大规模应用在消费类电子产品上可谓是人类,相对于上一代的采用不锈钢+玻璃作为外观件的iPhone 4/iPhone 4S,由于重量减轻了,即使长时间握持也不会感觉疲劳,同时因兼具金属细腻的质感,而当时其他大部分厂商还在采用塑胶外壳,铝合金外壳成为了当时的代名词,虽然当时的iPhone 5因外观未得到太多认可,甚至吐槽,但是毫无疑问的是,铝合金一体成型机身+阳极氧化处理,这一工艺从那个时候开始,不仅在消费者眼里,还是其他手机厂商眼里,都得到的认可和追捧,同时,反过来也促进了行业的发展。阳极氧化
比如,在传统的建筑和装饰业领域,就利用了铝合金阳极氧化和电解着色后所获得的着色膜具有良好的耐磨、耐晒和耐蚀性。
比如,在消费电子产品领域,就利用了铝合金阳极氧化膜的多孔性,可以吸附染料,从而可以实现多种外观颜色,赋予铝合金良好的装饰性。
阳极氧化因其良好的防护性、装饰性从而被广泛地运用到建筑行业和其他领域,生活中我们接触到的车轮毂甚至到手机壳、钥匙都能见到阳极氧化工艺的身影,而在门窗领域中阳极氧化工艺的运用更为常见。阳极氧化
阳极氧化工艺的本质是部分金属及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下,由于外加电流作用,在金属制品(阳极)上形成一层氧化膜的过程。
阳极氧化
金属的氧化实际上是一种金属的腐蚀,金属的氧化有狭义和广义两种含义,狭义的含义是指金属与环境介质中的氧化合而生成金属氧化物的过程;广义金属氧化就是金属与介质作用失去电子的过程,对于广义的氧化而言,反应产物不一定是氧化物,也可以是硫化物、卤化物、或其他化合物。本文主要针对狭义的氧化进行介绍。
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。阻挡层是又无水的氧化铝所组成,薄而致密,具有高的硬度和阻止电流通过的作用。阻挡层厚约0.03-0.05μm,为总膜后的0.5%-2.0%。氧化膜多孔的外层主要是又非晶型的氧化铝及小量的水合氧化铝所组成,此外还含有电解液的阳离子。当电解液为硫酸时,膜层中硫酸盐含量在正常情况下为13%-17%。氧化膜的大部分优良特性都是由多孔外层的厚度及孔隙率所觉决定的,它们都与阳极氧化条件密切相关。阳极氧化
硬质阳极氧化的膜厚:普通阳极氧化的膜厚,通常在25μm-150μm之间,大部分硬质阳极氧化膜的厚度为50μm-80μm;另外,还有号称能做到200μm以上的超厚膜硬质阳极氧化,悠君未做过,不敢确定;
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