硬质阳极氧化膜是众多铝及其合金阳极氧化膜中有特色的,其主要的特点如下。
(1)膜层外观。膜层外观随基体材质成分和工艺条件的差异,本色阳极氧化,呈现出灰色、褐色和黑色。在额定条件下,随电解液温度的降低,膜层厚度增厚,颜色加深,利用这一工艺条件的变化,在一定范围内可以获得不同厚度和颜色的氧化膜。
(2)膜层厚度。膜层厚度与基材纯度和工艺条件有关,基材纯度越高,在额定条件下电解液温度越低,阳极氧化处理,这样能获得较厚的氧化膜。氧化膜的厚度可达到150~250μm。
(3)膜层硬度。氧化膜的硬度较高,但随基材的纯度不同,膜层的硬度有较大的差异。纯铝上膜层硬度 HV可达1200~1500,而在铝合金上膜层的硬度显著降低,通常只能达到HV400左右。
(4)膜层润滑性。膜层的微孔可吸附润滑剂,有利于提高润滑性和耐磨能力。
(5)膜层耐蚀性。膜层具有较高的抗蚀性能,在工业大气条件下较长时间不受腐蚀,在海洋性气候中也有的耐蚀性,如经封闭处理则其抗蚀性能更佳。
(6)膜层耐热性。氧化膜的熔点可达2050℃,其热导率低至0.67W/(CM·℃),是的耐热材料。
(7)膜层绝缘。膜层电阻大,膜层厚度100μm,可耐2000V以上的电压。
(8)膜层结合力。膜层与其基体结合牢固可靠。由于铝及其合金制件经硬质阳极氧化处理之后具有上述优良特性,故应用很广,阳极氧化,尤其在工业、航空、航天等领域。在这些领域要求制造耐热、耐磨、有绝缘性的铝质制件,如活塞、汽缸、轴承、液压设备、水、电设备中的叶轮、减振器等零部件。这些零件多用此工艺方法来改善原有性能。
阳极氧化工艺条件的控制
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1、溶液的温度与电压的关系
在额定的范围内溶液的温度越低,所需的电压应越高,因为溶液温度较低时氧化膜生成速度较缓慢,膜层较为致密,为获得一定厚度的氧化膜,阳极氧化过程需升高电压。当溶液的温度较高时,氧化膜的溶解速度加块,且生成的氧化膜是疏松的,此时降低电压能适当改善氧化膜的质量。
2、阳极氧化溶液的温度与时间的关系
溶液的温度越低,所需的阳极氧化时间应越长。因为溶液温度较低时氧化膜的生成速度缓慢。溶液的温度升高时则氧化膜的生成速度加快。此时要缩短阳极氧化时间,否则由于氧化膜的外层电阻加大而导致膜层溶解,出现工件尺寸的改变、表面粗糙掉膜的现象。以上措施只是在既无降温设备,又无加温装置的条件下采取的应急措施。
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,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,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,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。
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