1.化学抛光或电化学抛光的作用
化抛是精饰处理方法,能去除铝制品表面轻微的模痕和擦划伤条纹,去除机械抛光中可能形成的摩擦条纹、热变形层、氧化膜等,使粗糙的表面趋于光滑从而获得近似镜面光亮的表面,提高了铝制品的装饰效果。
2.化抛的原理
化抛是通过控制铝材表面选择性的溶解,使铝材表面微观凸出部分较其凹洼部分优先溶解,从而达到表面平整光亮的目的。电化抛的原理是放电,其他的化抛类似。
3.化学转化的作用
化学转化主要用于保护铝及其合金不受腐蚀,可直接用作涂层或者作为有机聚合物的底层,不仅解决了涂层与铝的附着性,也可提高有机聚合物涂层的耐腐蚀性。
4.化学转化的原理
在化学处理溶液中金属铝表面与溶液中化学氧化剂反应生成化学转化膜的化学处理过程,常见的化学转化分为化学氧化处理、铬酸盐处理、磷铬酸盐处理和无铬化学转化。
5.化学转化介绍
铝在沸水中可以得到致密的保护性化学氧化膜,这种方法称为化学氧化处理,但由于成膜速度和性能不具备量产性;铬酸盐处理形成的铬化膜是目前耐蚀性的铝化学转化膜,阳极氧化,它不仅常用于喷涂的底层也可直接作为铝合金终涂层直接使用,但它的缺点是环境污染严重;磷铬酸盐处理可以满足喷涂的底层并且三价铬是***的,目前在3C产品使用的较多;无铬化学转化目前工业化生产主要采用含钛或(和)锆的氟络合物的无铬化处理,无铬化处理要求有严格的化学预处理,同时无铬化膜是无色透明的,肉眼无法断定化学转化的实际效果,因此更加依赖于可靠的工艺和制程的的严格控制。综上所述化学转化于3C产品的是磷铬酸盐处理。
一、微弧氧化技术的原理及特点:微弧氧化陶瓷技术是一种在铝、镁、钛等轻金属合金表面原位生长陶瓷层的高新技术。其原理是在工件表面生成阳极化膜的同时,通过微电弧瞬时7000K高温把极化膜转为陶瓷相。该陶瓷层硬度高、高耐磨、韧性好、与基体结合力强、耐腐蚀、耐高温氧化、绝缘性好,特别适用于高速运动且需要高耐磨、耐腐蚀、抗高温冲击的轻金属合金零部件。微弧氧化技术的突出特点是:(1)大幅度地提高了材料的表面硬度,显微硬度在1000至2000HV,可与硬质合金相媲美,大大超过热处理后的高碳钢、高合金钢和高速工具钢的硬度;(2)良好的耐磨损性能;(3)良好的耐热性及抗腐蚀性。这从根本上克服了铝、镁、钛合金材料在应用中的缺点,阳极氧化加工,因此该技术有广阔的应用前景;(4)有良好的绝缘性能,绝缘电阻可达100MΩ以上。(5)基体原位生长陶瓷膜,阳极氧化处理,结合牢固,陶瓷膜致密均匀。
二、适用领域:微弧氧化技术广泛应用于航空、机械、汽车、交通、石油化工、纺织、印刷,烟机,电子、轻工、等行业。如:铝合金加工成的子母推进器、铝合金阀门、内燃机中的活塞、气动元件中的气缸和阀芯、风动工具中气缸、纺织机械中导纱轮和纺杯、印刷机中搓纸辊和印刷辊等。镁合金的汽车发动机罩盖和箱体、踏板、方向盘和座椅,阳极氧化,3C产品的壳体等。钛合金的舰船潜艇中防腐部件、石油化工及中的耐腐容器及设备等。还可应用于零部件的表面修复。
因为染色是在铝阳极氧化膜的膜孔中进行的,一方面要求膜层具有足够的孔隙率,另一方面要求膜孔内壁保持一定的活性,所以不是所有的阳极氧化膜都能染上合适的颜色,必须具备下列条件。
1、铝在***溶液中得到的阳极氧化膜无色而多孔,因此适宜于染色。但是采用交流电阳极氧化时,常常会发生如下反应:
因为膜层中含有硫,虽然也很容易染色,但因染料与膜层中的硫生成硫化物,所以即使在同一种染色液中,直流与交流处理获得的阳极氧化膜色调往往不一样。因此在阳极氧化时必须选择合适的工艺和操作条件,以获得质量良好的膜层。
其他阳极氧化膜如草酸氧化膜本身呈现***,只能染深色。在35 ℃下氧化,获得了几乎无色的膜,可很好地作为染色的底层。铬酸氧化膜层一般也不适于染色,因为膜薄而且孔隙率低,另一方面膜层颜色发灰,也只能染深色。
2、氧化膜层应完整、均匀,不应有划伤、砂眼、点腐蚀等缺陷。
3、氧化膜应有一定的松孔和吸附性
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