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铝及其合金材料由于其高的强度/重量比,易成型加工以及优异的物理、化学性能,成为目前工业中使用量仅次于钢铁的第二大类金属材料。然而,铝合金材料硬度低、耐磨性差,常发生磨蚀破损,因此,铝合金在使用前往往需经过相应的表面处理以满足其对环境的适应性和安全性,减少磨蚀,延长其使用寿命。在工业上越来越广泛地采用阳极氧化的方法在铝表面形成厚而致密的氧化膜层,以显着改变铝合金的耐蚀性,提高硬度、耐磨性和装饰性能。





1老化的问题

时效硬化处理是铝合金的的热处理,是为了提高合金组织和性能的重要途径。老化合金的热处理后,在固体溶液和重结晶5?6倍高的强度,消除压缩残余应力,并且合金元素变得均匀。 6063-t5,6063-t6铝合金型材必须时效处理后。 未经老化处理的一些部挤压型材,发生氧化着色后灰色补丁或部件不能着色,废品率-,它是不均匀的微观组织,残余应力等因素的元素偏析。所以这是没有-的无时效处理。

时效处理的温度和时间取决于合金类型,合金元素和变化的内容。如果选择不当,这些参数也将导致在组织结构和表面状态合金的差异,从而影响氧化着色的。






1、-浓度:通常采用15%~20%。浓度升高,膜的溶解速度加大,膜的生长速度降低,膜的孔隙率高,吸附力强,富有弹性,染色性好易于染深色,但硬度,耐磨性略差;而降低-浓度,则氧化膜生长速度加快,膜的孔隙少,硬度高,耐磨性好。所以,硬质氧化用于防护,装饰及纯装饰加工时,多使用允许浓度的上限,即20%浓度的-做电解液。

2、电流密度:在一定限度内,电流密度升高,膜生长速度升高,硬质氧化时间缩短,生成膜的孔隙多,易于着色,且硬度和耐磨性升高;电流密度过高,则会因焦耳热的影响,使零件表面过热和局部溶液温度升高,膜的溶解速度升高,且有烧毁零件的可能;电流密度过低,则膜生长速度缓慢,但生成的膜较致密,硬度和耐磨性降低。

3、氧化时间:氧化时间的选择,取决于电解液浓度,温度,阳极电流密度和所需要的膜厚。相同条件下,当电流密度恒定时,膜的生长速度与氧化时间成正比;但当膜生长到一定厚度时,由于膜电阻升高,影响导电能力,而且由于温升,膜的溶解速度增大,所以膜的生长速度会逐渐降低,到后不再增加。

4、搅拌和移动:可促使电解液对流,强化冷却效果,-溶液温度的均匀性,不会造成因金属局部升温而导致氧化膜的下降。

5、铝合金成分:一般来说,铝金属中的其它元素使膜的下降,且得到的氧化膜没有纯铝上得到的厚,硬度也低,不同成分的铝合金,在进行硬质氧化处理时要注意不能同槽进行。






硬质氧化的特点

1:色泽 膜层呈灰.褐.墨绿至黑色,与材料成分和工艺有关,而且温度愈低,膜层愈厚色泽愈深。

2:厚度  膜层可达到250微米,所以又称为厚膜氧化。

3:硬度  氧化膜硬度-,在纯铝上hv=1200-1500,在合金铝上硬度-降低。hv=400-800.由于微孔可吸附润滑剂,故可大大提高耐磨能力。

4:腐蚀  具有-的耐腐蚀能力 ,尤其在工业-和海洋性气候中有的耐腐蚀性能。

5:结合力  与机体结合十分强固。

6:绝缘与绝热性  硬质膜电阻大,膜层100微米,可耐2000伏以上,熔点达2050摄氏度,导热系数低至67kw/(m.k),是的耐热材料。

由于硬质氧化的特性,故应用很广。主要用于耐热,耐磨,绝缘性能要求-的铝制零件,主要应用在航天航空、海洋舰队、石油机械、、纺织机械。







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