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一般氧化得到的膜層,氧化得到的膜層顯,鉻酸氧化膜則為灰白色等。電壓、電流行為不同,則能改變金屬氧化行為,極大地改變膜層質地和外觀,工藝參數(shù)也能因此而改變。在陽極氧化機理研究中,常規(guī)陽極氧化成膜模型,較常見的有三種模型:場致濟解模型,臨界電流密度模型及體積理論。 電化學沉積陶瓷膜過程一般可以分為四個階段,即沉積初始階段、膜層快速增厚階段、膜層增長階段、膜層沉積一濟解平衡階段。認為是在化學、電化學及界面焦耳熱的聯(lián)合作用下,鋁/電解質濟液界面形成陰離子凝聚物顆粒在陽極表面沉積、濃縮、高溫脫水和快速冷卻,形成具有特殊結構和性能的非晶態(tài)類陶瓷膜。 總之,鋁及其合金在由成膜土鹽、成膜促進劑、成膜添加劑組成的復合電解液中形成的氧化膜層在成膜過程、膜層結構等方面都與普通陽極氧化存在著差異,同樣與電化學沉積陶瓷股也存在不同。因此,很有必要對鋁及其合金氧化著色成膜過程進行分析和探討。 合金鋁卷廠家選用了灰色氧化著色體系進行研究,綜合常規(guī)陽極氧化和電化學沉積陶瓷膜研究成果,通過分析陽極氧化特性曲線來解析成膜過程,并進一步通過分析鋁金屬在硼酸、促進劑、添加劑等三個不同體系中伏安特性曲線以及形成膜層的顯微結構,對復合電解液各組分在成膜過程的作用及成膜機理作初步探討。
致密層晶粒較細小,硬度高,絕緣電阻大,其成分基本不受電解液溶液影響,增長速度隨時間延長;疏松層晶粒較,存在許多孔洞,孔洞周圍又有許多微裂紋向內擴展,成分受電解液組分影響較大,厚度隨時間延長呈線性增加。 鋁微弧氧化膜層的主體由致密層組成,約占總厚度的70%,其結構包括a-A1203和y-A1203,隨著制備工藝的不同,涂層中還可能出現(xiàn)其它外來氧化物。微弧氧化常用的電解液分為酸性電解液和堿性電解液兩類。酸性電解液為濃或和其鹽類溶液,有時還需加入一定的添加劑,對環(huán)境存在一定的污染,目前很少采用。 雖然該的成膜機理還不十分清楚,但膜層的組成、結構和顏色等性能均可通過改變溶液成分加以,而且該成膜速度快、對電源設備的要求不苛刻,因此,該在鋁合金防護裝飾性及功能性應用方面將有著廣闊的前景。 堿性電解液中,陽極反應生成的金屬離子很容易轉變成帶負電的膠體粒子而進入膜層,和改變膜層的微觀結構而新的特性,所以電解液由初期的酸性發(fā)展為現(xiàn)在廣泛采用的堿性。本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。
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