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发布时间:2020-09-14 16:49:26
镁合金由于具有质量轻、比强度和比刚度高以及良好的铸造性能等特点,在汽车、航空航天和电子通讯等行业中正得到日益广泛的应用。镁合金的研究开发与应用已经成为材料研究开发的热点之一。但是,由于镁具有极高的化学和电化学活性,其抗蚀能力差,因此,腐蚀已成为限制镁合金应用的关键问题之一。
镁合金防腐蚀的常用方法主要包括化学转化膜和阳极氧化膜两种。化学转化膜是通过化学氧化的方法在镁合金表面沉积一层胶状络合物,这种络合物在未失去结晶水时具有自修复功能从而起到保护的作用。但在高于50℃的环境中使用时,这类转化膜会因失去结晶水而破碎,耐蚀性显著降低。此外,化学转化膜层一般都很薄(厚度0.2~2μm),阳极氧化,保护价值较小,因此该方法主要用于工件短期存放和运输时的保护层,以及作为油漆底层来提高油漆的附着力。镁合金的阳极氧化膜层较厚,性能优于化学转化膜,但其膜质脆而多孔、易破碎,一般也只作为防护处理时的中间工序,很少单独使用。
微弧氧化(Microarc Oxidation, MAO)是将Al、Mg、Ti等有色金属及合金置于电解液中,利用电化学方法使其表面产生火花放电,在热化学、电化学和等离子化学的共同作用下原位生成陶瓷层的一种***表面处理技术。微弧氧化所形成的陶瓷层与基体金属结合牢固,具有膜层厚、绝缘性好、硬度高的特点,可大大改善有色金属的耐蚀性、耐磨性和耐热冲击性。至20世纪80年代,微弧氧化已成为国际表面处理研究的热点之一。进入90年代以来,美、德、俄等***加快了该技术的研究工作,如在电解液种类及电源参数的选择方面都有了较大进展,并开始投入工业应用。但上述研究主要集中在铝合金。近年来,国内微弧氧化技术的研究也开始起步,特别是镁合金微弧氧化技术的研究才刚刚开始。
1 氧化膜导电性不理想
原因:氧化时间过长,氧化膜过厚。按工艺要求的30~60s操作,所获得的氧化膜呈浅彩虹色,膜层导电性良好,基本上测不到电阻,若氧化时间过长,膜层厚度增加,不但会影响膜层的导电性能,膜层还会呈土***,显得陈旧。
解决方法:操作时间应严格控制。
2 氧化膜附着力差
原因:①氧化膜过厚;②氧化溶液浓度过大;③氧化溶液温度过高;④氧化膜未经老化处理。
解决方法:操作者可根据上述对氧化膜附着力有影响的四点因素进行调整,定能获得满意的效果。
3 氧化件的孔眼及其周围较难形成氧化膜
原因:①工件碱洗后冲洗不彻底;②工件的孔眼周围有黄油;
解决方法:①在碱洗之前先用qi油洗刷一遍,碱洗液中应添有乳化剂;②工件碱洗后应冲洗干净。
4 工件的部分表面不易生成氧化膜
这一现象多出现在平面件,常见的原因有:①轧制板材表面常有致密的焦糊物,碱洗时未能清除干净;②工件碱洗后在xiao酸中漂洗不彻底;③碱洗液中积有过多的铝离子;
解决方法:①铝件碱洗前用细砂低打磨去除焦糊物;②铝件碱洗后在xiao酸溶液中充分漂洗;③更换碱洗溶液。
5 氧化件的盲孔及其周围出现深***小ban点
原因:氧化后在清水中冲洗不彻底,干燥过程中孔眼内的残留溶液外流。
解决方法:工件经氧化后必须加强冲洗,甩尽残液,必要时还可用注器来吸取上面的残液。
6 氧化膜表面出现深、浅不一的花斑
原因:包铝件加工时部分包铝层被切削掉,外层包铝属铝,被包的内层是杂铝,铝材阳极氧化,二种材质差异较大,故氧化后出现“白dian风”似的斑点。
解决方法:这一现象客户往往不会太理解,厂家要多做解释工作,说清原委,以免引起误解。
硬质氧化的工作原理是什么样的?开封红谷为您详细介绍一下硬质氧化的工作原理。希望对您有所帮助。
铝合金应制氧机氧化原理,就是在电场的作用下,阳极氧化加工,加速铝合金表面氧化膜的形成即可铅版作阴极,铝合金制作阳极,稀***溶液做电解液,当通过直流电时,h 便向阴极移动,产生阴极反应:
4H2 4e=2H2↑
而OH-便向阳极运动产生阳极反应:
4OH--4e=2H2O 2O↑
当在阳极上失去多余的电子,所析出的氧呈原子状态,由于原子状态的氧要比分子状态的氧更为活泼,更易与铝起反应:
2A1 3O→A12O3
上述—反应在铝和铝合金制件表面是均匀地,同时进行地。
氧化膜随着通电时间的增加,电流增大而促使氧化膜增厚。与此同时,由于(Al2O3)的化学性质有两重性,即它在酸性溶液中呈碱性氧化物,在碱性溶液中呈酸性氧化物。无疑在***溶液中氧化膜液发生溶解,只有氧化膜的生成速度大于它的溶解速度,氧化膜才有可能增厚,当溶解速度与生成速度相等时,阳极氧化,氧化膜不再增厚。当氧化速度过分大于溶解速度时,铝和铝合金制件表面易生成带粉状的氧化膜。
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。为了取得较厚的氧化膜,势必要增加外电压,其目的是为了消除电阻大的影响,而使电流密度保持一定,但电流较大时会产生激烈的发热现象,加上生成氧化膜时会放出大量的热量,使零件周围电解液温度剧烈上升,温度上升将会加速氧化膜的溶解,使氧化膜无法变厚。另外,发热现象在膜层与金属的接触处严重,如不及时解决,加工零件的局部表面会因温度上升而被烧坏。
解决办法,就是采用冷却设备和搅拌相结合。冷却设备使电解液强行降温,搅拌是为了使整槽电解液温度均匀,以利于获得较高质量的硬质氧化膜。
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