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草酸陽極氧化
草酸對鋁的氧化膜溶解性小,所以氧化膜孔隙率低,膜層耐磨性和電絕緣性比硫酸膜好;用金剛石刀具刀具的容屑空間要大,一般建議用2齒,前角、后角要大(如12°-14°,包括端齒后角)。但草酸氧化成本高是硫酸的3~5倍;同時草酸在陰極和陽極都會被反應,導致電解液穩(wěn)定性差;草酸氧化膜的色澤易隨工藝條件變化,導致產品產生色差,所以該工藝應用受到一定限制。但草酸可做硫酸氧化添加劑使用較常見。
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硬質陽極氧化原理
單純硫酸型鋁合金硬質陽極氧化原理和普通陽極氧化沒有本質區(qū)別,如果是混酸型硬質氧化則存在一些附反應。反應本質
1 .陰極反應:
4H 4e=2H2↑
2. 陽極反應:
4OH--4e=2H2O O2↑
3. 鋁氧化:
2A1 3O→A12O3
4 .氧化于陽極膜溶解的動平衡: 氧化膜隨著通電時間的增加,電流增大而促使氧化膜增厚。與此同時,由于(Al2O3)的化學性質有兩重性,即它在酸性溶液中呈堿性氧化物,在堿性溶液中呈酸性氧化物。無疑在硫酸溶液中氧化膜液發(fā)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,當溶解速度與生成速度相等時,氧化膜不再增厚。氫氣一般源自濕爐料和潮濕的熔化工具,但主要的氫氣源是環(huán)境中的濕氣。當氧化速度過分大于溶解速度時,鋁和鋁合金制件表面易生成帶粉狀的氧化膜。
氫氣是很容易被熔化的鋁吸附的。不幸的是,在熔化的鋁合金中,氫氣的溶解度基本上大于其在固體鋁中的溶解度。當鋁合金凝固時,氫氣從熔液中排出,收縮孔隙度擴大并放大,同時伴隨著力學性能的喪失。氫氣一般源自濕爐料和潮濕的熔化工具,但主要的氫氣源是環(huán)境中的濕氣。因為熔煉時幾乎難以防止氫氣的吸附,所以澆注前必須從熔液中除去氫氣。陽極氧化的常用工藝鋁合金陽極氧化的常用工藝有:硫酸陽極氧化工藝、鉻酸陽極氧化工藝、草酸陽極氧化工藝和磷酸陽極氧化工藝。常使用的方法是向熔液中鼓入于燥的氮氣或亞氣泡。使用氯1氣除去氫氣是格外有效的。然而,由于環(huán)境和安全原因常排除它在生產中使用。
4 .氧化于陽極膜溶解的動平衡: 氧化膜隨著通電時間的增加,電流增大而促使氧化膜增厚。與此同時,由于(Al2O3)的化學性質有兩重性,即它在酸性溶液中呈堿性氧化物,在堿性溶液中呈酸性氧化物。無疑在硫酸溶液中氧化膜液發(fā)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,當溶解速度與生成速度相等時,氧化膜不再增厚。當然,對任何人來說,想要工作天天快樂并不容易,但如果可以你換個角度試試,讓自己樹立起一種積極向上的工作態(tài)度,想象每一天都是嶄新的一天,沒人可以預知你下一刻將獲得多少收獲。當氧化速度過分大于溶解速度時,鋁和鋁合金制件表面易生成帶粉狀的氧化膜。
過去已利用減壓測試法測量出溶解在熔液中的氫氣量,其過程是將熔化鋁的試樣注入鋼杯中,并讓它在真空腔中凝固。觀察凝固過程發(fā)現(xiàn),在凝固過程中氣泡變化的程度指示了存在的氫氣量。同時使用凝固后的試樣切片可以檢查形成氣泡的大小。因磷酸膜有較強的防水性,可阻止膠黏劑因水合而老化使膠接劑的結合力比較好,所以主要用于印刷金屬板的表面處理和鋁工件膠接的預處理。遺憾的是,這些方法并不精1確,而且受到熔體中作為氫氣泡晶核存在的氧化物顆粒的影響很大。測試溶解氫氣的更好方法是使用專門設計的利用液體萃取技術顯示氫氣的儀器。