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发布时间:2022-04-14 11:18:54
微弧氧化膜表面有很多微孔,多为盲孔。同时也可用于建筑和民用工业中对装饰性和耐磨耐蚀要求高的铝基材的表面处理。该***形貌,非常有利于后续涂装,它能使有机涂层深入氧化膜的微孔中形成“抛锚效应”,大大提高了有机涂层的结合力。微弧氧化处理工艺简单,流程短。不需要对工件进行复杂的前处理,氧化过程无污染。电解液成分以食品添加剂为主,***无害且长效,生产过程中无需更换。清洗废水可作为电解液补加水,处理过程基本无废水排放。
微弧氧化工艺研究
微弧氧化的工艺研究主要集中在电流密度、电解液组成、电源模式、基材成分等工艺因素对氧化膜的厚度、结构与性能的影响方面。溶液电导率:溶液电导率对微弧氧化工业铝型材的生长速度和致密度都有影响。 指出,电流密度对微弧氧化膜厚度有着决定性影响。在含有浓度6%水玻璃的电解液中,使用工业交流电源,对儿种不同铝合金,依零件的不同几何形状和尺寸,电流密度在1--50A / cm2范围内,经60次微弧氧化实验的结果表明,形成的氧化膜厚度与电流密度成线性关系。
微弧氧化电流密度的选定还必须与其他工艺条件和性能要求相结合。在微弧氧化过程中,化学氧化、电化学氧化、等离子体氧化同时存在,因此陶瓷层的形成过程非常复杂,至今还没有一个合理的模型能完全描述陶瓷层的形成。这些工艺条件包括电解液组成和温度、基材成分、电源模式等。微弧氧化突破传统阳极氧化的限制,利用电极间施加很高的电压使浸在电解液中的电极表面发生微弧放电现象,电压的高低是影响微弧氧化的主要因素之一。实验表明,不同的溶液有不同的电压工作范围,如果电压过低,陶瓷层生长速度较小,陶瓷层较薄,颜色较浅,硬度也较低;工作电压过高,工件易出现烧蚀现象,生成的陶瓷层致密性较差,厚度不钧匀。
微弧氧化处理后形成陶瓷层表面颜色只有黑白两色。微弧氧化又称微等离子体氧化、阳极火花沉积或火花放电阳极氧化,,还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化。严重制约了而上釉工艺可以在金属表面涂上色彩并经过高温烧结,形成耐磨,结合力好的表面处理。但是普通的低温釉工艺,烧结温度高达900度,铝镁金属的熔点是600多度,因此严重制约了微弧氧化后处理的发展,对终端消费品外壳的客户来说,彩色是必备的选择。微弧氧化电源、微弧氧化生产线、微弧氧化技术、微弧氧化设备
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