阳极氧化-富坤阳极氧化-硬质阳极氧化
作者:富坤阳极氧化2020/6/3 2:57:21
?硬质氧化的好处有哪些,列举一下

硬质氧化的好处,纯铝、铝镁合金和铝锰合金的氧化膜,易于染成各种不同的颜色,铝铜和铝硅合金的氧化膜发暗,只能染成深色。阳极氧化后得到的新鲜氧化膜,可以及时进行着色处理,既美化了氧化膜表面,又能增加抗蚀能力。

A.可着色硬质氧化:

B.压铸铝合金的硬质氧化:典型材料ADC12的膜厚可达25um以上,其他可达35um以上;

C.2xxx 7xxx等较大难度工件的硬质氧化;

D. 应用于高绝缘领域的复合硬质氧化:专利产品'氮化铝复合硬质氧化'成功用于高散热LED散热铝基板,成功替代铝基覆铜;

E.自润滑封闭(特氟龙)的复合硬质氧化;

F. 控制阀、印刷机、摩配、汽配、烟机、流体液压元件、纺织机、空压机、缝纫机、精密数控、工模具、气动元件、日用厨具、航空接头等元件配件 硬质氧化处理;

阳极氧化膜厚度可达250微米左右,在纯铝上能获得1500kg/mm2的显微硬度氧化膜,而在铝合金上则可获得400~600kg/mm2的显微硬度氧化膜。其硬度值,氧化膜内层大于外层,即阻挡层大于带有孔隙的氧化膜层,因氧化膜内有松孔,可吸附各种润滑剂,增加了减摩能力,氧化膜层导热性很差,其熔点为2050℃,电阻系数较大,经封闭处理(浸绝缘物或石蜡)击穿电压可达2000V,在大气中较高的抗蚀能力,具有很高的耐磨性,也是一种理想的隔热膜层,硬质阳极氧化,也有良好的绝缘性,并具有与基体金属结合得很牢固等一系列优点。


阳极氧化过程中如何控制色差?-富坤阳极氧化厂

当排除熔铸以及挤压的影响,氧化型材的色差大部分来自于氧化生产本身。在氧化以及着色过程中,槽液成分、电流电压设定、人员操作等因素较为复杂,我们假设氧化膜单元结构模型呈理想的一致状态,那么在特定的介质条件下,着色的深浅是由氧化膜单元结构模型的金属粒子沉积量来决定,因此如何寻找槽液成分、着色时间以及电流电压之间的关联,是我们必须把控的工艺要点。

在实际生产过程中,氧化膜单元结构模型并非是理想中的整齐排列、深浅一致,由于膜厚差异或者膜厚不均,膜结构的多孔层深浅不一;由于槽液成分差别,铝阳极氧化,膜孔结构大小也不相同,这些情况都能够使Ni或Sn粒子的沉积量受到影响。

因此,铝材电解着差涩的产生,与着涩机理、氧化膜厚度、电解着色速度有着为直接的关系。色差缺陷分为色差深浅不一致、两头色、阴阳面、染不上涩、白头、逃色等。如何解决这一问题,阳极氧化处理,确保产品批次之间色调一致,涩差在与客户双方确认的范围内,是型材生产必须研究和防范的问题。

1.通过控制着色槽液减少色差

2.通过氧化着色工艺控制减少色差

3.通过规范人为操作减少色差



硬质氧化一般人都知道的,但硬质氧化真正的处理过程也许一般人还不太了解,

硬质氧化工艺特点:硬质阳极氧化的电解液时在-10℃~ 5℃左右的温度下电解 。由于硬质阳极氧化所生成的氧化膜层具有较高的电阻,会直接影响到电流强度的氧化作用。膜层較厚、硬而耐磨、封孔後可获得更好的抗蝕性;氧化层的数量不同,就意味着厚度不同,氧化层的质量不同,就意味着氧化层致密程度有差异,导致的结果就是氧化表面厚薄不均,并伴有花点,效果很差。膜层无色透明、吸附能力强极易着色;

阳极氧化溶液温度范围超过35℃而避免或减少氧化膜的疏松或粉化。—些工艺试验和生产实践已证实,阳极氧化,在***阳极氧化电解液中加入适量羧酸或丙三醇可有效减少反应热效应的不良影响,处理电壓較低,耗电少;处理過程不必改变电壓周期,氧化膜孔隙小,原因是氧化温度太低,***皮膜被***溶解,可适当调高氧化温度避免此问题。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=0.03N***盐雾中经几千小时不腐蚀。

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