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鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化處理性能介紹

文章出處:網(wǎng)責(zé)任編輯:作者:人氣:-發(fā)表時(shí)間:2014-07-28 14:13:00

一、陽(yáng)極氧化的原理

陽(yáng)極氧化處理是利用電化學(xué)的方法,在適當(dāng)?shù)碾娊庖褐?,以合金鋁件為陽(yáng)極,不銹鋼、鉻、或?qū)щ娦噪娊庖罕旧頌殛帢O,在一定電壓電流等條件下,使陽(yáng)極發(fā)生氧化,從而使工件表面獲得陽(yáng)極氧化膜的過(guò)程。按其電解液的種類及膜層性質(zhì)可分為硫酸(可以著色)、鉻酸、(不需著色)、混酸、硬質(zhì)(不能著色)和瓷質(zhì)陽(yáng)極氧化;根據(jù)各種陽(yáng)極氧化膜的染色性能,只有硫酸陽(yáng)極氧化獲得的氧化膜最適宜染色;其他如草酸、瓷質(zhì)陽(yáng)極氧化膜(微弧氧化)雖能上色,但干擾色嚴(yán)重;鉻酸陽(yáng)極氧化膜或硬質(zhì)氧化膜均不能上色;綜合所述,要達(dá)到陽(yáng)極氧化上色的目的,僅有硫酸陽(yáng)極氧化可行。

二、硫酸陽(yáng)極氧化對(duì)鋁合金材質(zhì)的限制

1、合金元素的存在會(huì)使氧化膜質(zhì)量下降,同樣條件下,在純鋁上獲得的氧化膜最厚,硬度最高,抗蝕性最佳,均勻度最好。鋁合金材料,要想獲得好的陽(yáng)極氧化效果,要確保鋁的含量,通常情況下,以不低于95%為佳。

2、在合金中,銅會(huì)使氧化膜泛紅色,破壞電解液質(zhì)量,增加氧化缺陷;硅會(huì)使氧化膜變灰,特別是當(dāng)含量超過(guò)4.5%時(shí),影響更明顯;鐵因本身特點(diǎn),在陽(yáng)極氧化處理后會(huì)以黑色斑點(diǎn)的形式存在。

三、鋁合金基礎(chǔ)知識(shí)

工業(yè)中使用的鋁合金有兩大類,即變形鋁合金和鑄造鋁合金。

1、變形鋁合金

不同牌號(hào)的變形鋁合金具有不同的成分、熱處理工藝和相應(yīng)的加工形態(tài),因此它們分別具有不同的陽(yáng)極氧化特性。按照鋁合金系,從強(qiáng)度最低1xxx系純鋁到強(qiáng)度最高7xxx系鋁鋅鎂合金。

1xxx系鋁合金又稱“純鋁”,一般不用于硬質(zhì)陽(yáng)極氧化。但在光亮陽(yáng)極氧化和保護(hù)性陽(yáng)極氧化具有很好的特性。

2xxx系鋁合金又稱“鋁銅鎂合金”,由于合金中的Al-Cu金屬間化合物在陽(yáng)極氧化時(shí)易溶解,因此難以生成致密的陽(yáng)極氧化膜,在保護(hù)性陽(yáng)極氧化時(shí),其耐腐蝕性更差,因此此系列的鋁合金不易陽(yáng)極氧化。

3xxx系鋁合金又稱“鋁錳合金”,不會(huì)使陽(yáng)極氧化膜的耐腐蝕性下降,但是由于Al-Mn金屬間化合物質(zhì)點(diǎn),會(huì)使陽(yáng)極氧化膜呈現(xiàn)灰色或灰褐色。

4xxx系鋁合金又稱“鋁硅合金”,由于此合金含有硅成分,會(huì)使陽(yáng)極氧化膜呈灰色,硅含量越高,顏色越深。因此也不易陽(yáng)極氧化。

5xxx系鋁合金又稱“鋁美合金”,是一種用途較廣的鋁合金系,耐蝕性也好,可焊性也好。此系列鋁合金可以陽(yáng)極氧化,如果鎂含量偏高時(shí),其光亮度不夠。典型的鋁合金牌號(hào):5052。

6xxx系鋁合金又稱“鋁鎂硅合金”,在工程應(yīng)用尤為重要,主要用于擠壓型材,此系列合金可以做陽(yáng)極氧化,典型的牌號(hào):6063,6463(主要適用于光亮陽(yáng)極氧化)。強(qiáng)度高的6061和6082合金的陽(yáng)極氧化膜不能超過(guò)10μm,否則會(huì)使陽(yáng)極氧化膜呈現(xiàn)淺灰色或黃灰色,其耐腐蝕性也明顯低于6063和6463。

2、鑄造鋁合金

鑄造鋁合金和壓鑄件一般含有較高的硅含量,陽(yáng)極氧化膜都是呈深色的,不可能得到無(wú)色透明的氧化膜,隨著硅含量的增加,陽(yáng)極氧化膜的顏色從淺灰色到深灰色直至黑灰色。因此鑄造鋁合金不適合于陽(yáng)極氧化。

常用壓鑄鋁合金的主要分類及成分構(gòu)成:

常用的壓鑄鋁合金,主要可以分為三大類;一是鋁硅合金,主要包含YL102(ADC1、A413.0等)、YL104(ADC3、A360);二是鋁硅銅合金,主要包含YL112(A380、ADC10)、YL113(A383、ADC12)、YL117(B390、ADC14);三是鋁鎂合金,主要包含302(5180、ADC5、ADC6)。

對(duì)于鋁硅合金、鋁硅銅合金,顧名思義,其成分除鋁之外,硅與銅是主要構(gòu)成;通常情況下,硅含量在6-12%之間,主要起到提高合金液流動(dòng)性的作用;銅含量?jī)H次之,主要起到增強(qiáng)強(qiáng)度及拉伸力的作用;鐵含量通常在0.7-1.2%之間,在此比例之內(nèi),工件的脫模效果最佳;通過(guò)其成分構(gòu)成可以看出,此類合金是不可能氧化上色的,即使采用脫硅氧化,也難以達(dá)到理想效果。而鋁硅合金或含銅量較高的鋁合金,氧化膜則較難生成,且生成的膜發(fā)暗、發(fā)灰,光澤性不好。

對(duì)于鋁鎂合金的氧化膜容易生成,膜的質(zhì)量也較佳,是可以氧化上色的,這是區(qū)別與其它合金的一個(gè)重要特點(diǎn);但比較而言,也存在部分缺點(diǎn)。

1、陽(yáng)極氧化膜具備雙重性,且孔隙較大、分布不均,難以達(dá)到最佳防腐效果;

2、鎂有產(chǎn)生硬化及脆性、降低伸長(zhǎng)率、增大熱裂的傾向,如ADC5、ADC6等,在生產(chǎn)中,因其凝固范圍寬、收縮傾向大,經(jīng)常產(chǎn)生縮松和裂紋,鑄造性能極差,因此,在其使用范圍上有較大局限性,結(jié)構(gòu)稍復(fù)雜的工件,根本不宜生產(chǎn);

3、市場(chǎng)上常用的鋁鎂合金,因其成分復(fù)雜,鋁純度過(guò)低,硫酸陽(yáng)極氧化時(shí),難以產(chǎn)生透明防護(hù)膜,多呈乳白色,上色狀態(tài)也差,按正常工藝難以達(dá)到理想效果。

綜合所述,可以看出,常用壓鑄鋁合金是不宜采取硫酸陽(yáng)極氧化的;但是,并非所有壓鑄鋁合金都不能達(dá)到氧化上色的目的,如鋁錳鈷合金DM32、鋁錳鎂合金DM6等,壓鑄性能與氧化性能俱佳,只是因?yàn)檫M(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)間短,未得到普及罷了。

四、不同含量的鋁合金氧化后的顏色

如果從氧化后要求氧化膜無(wú)色透明來(lái)看,5和6系列的鋁合金是比較好的,并且也可以氧化后著色。如果只是要求能陽(yáng)極氧化,形成一層致密的陽(yáng)極氧化膜,對(duì)于顏色沒(méi)有要求的話,大部分鋁合金是可以氧化的。在選取氧化工藝前,應(yīng)對(duì)鋁或鋁合金材質(zhì)有所了解,因?yàn)?,材料質(zhì)量的優(yōu)劣、所含成份的不同,是會(huì)直接影響到鋁制品陽(yáng)極氧化后的質(zhì)量的。比如,鋁材表面如有氣泡、劃痕、起皮、粗糙等缺陷,經(jīng)陽(yáng)極氧化處理后,所有疵病依然會(huì)顯露出來(lái)。而合金成份,對(duì)陽(yáng)極氧化后的表面外觀,也產(chǎn)生直接的影響。

前述已經(jīng)提到鋁合金中含有銅、硅、鐵等雜質(zhì)對(duì)氧化膜表面外觀的影響。其影響性能如下:銅會(huì)使氧化膜泛紅色,破壞電解液質(zhì)量,增加氧化缺陷;硅會(huì)使氧化膜變灰,特別是當(dāng)含量超過(guò)4.5%時(shí),影響更明顯;鐵因本身特點(diǎn),在陽(yáng)極氧化處理后會(huì)以黑色斑點(diǎn)的形式存在。

另外還有合金中其他雜質(zhì)成分對(duì)氧化膜外觀的影響:1~2%錳的鋁合金,氧化后呈棕藍(lán)色,隨鋁材中含錳量的增加,氧化后的表面色澤從棕藍(lán)色到深棕色轉(zhuǎn)化。含硅0.6~1.5%的鋁合金,氧化后呈灰色,含硅3~6%時(shí),呈白灰色。含鋅的呈乳濁色,含鉻的呈金黃至灰色的不均勻色調(diào),含鎳的呈淡黃色。一般而言,只有含鎂和含鈦量大于5%的鋁含金,經(jīng)氧化后可以得到無(wú)色透明且光亮、光潔的外觀。

另外需說(shuō)明的是:有些型材外觀做出不同的顏色,這些顏色不是氧化上去的,而是鋁材經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化處理后,染色或者電解著色形成的。染色基本什么顏色都有,而電解著色就比較少了,可以做,黑色,古銅色,香檳色,金黃色,仿不銹鋼色。

五、鋁陽(yáng)極氧化的預(yù)處理

鋁的表面處理是一系列機(jī)械和化學(xué)表面預(yù)處理工序于表面成膜處理工序的搭配和組合。鋁的表面預(yù)處理方法有機(jī)械法和化學(xué)(或電化學(xué))法兩大類。機(jī)械法包括噴砂處理、刷光、掃紋和拋光處理等;化學(xué)法包括脫脂、堿洗、亞光處理等。鋁的表面成膜技術(shù)主要有陽(yáng)極氧化、化學(xué)轉(zhuǎn)化、電鍍與化學(xué)鍍和有機(jī)涂裝等?;瘜W(xué)轉(zhuǎn)化包括鉻化、磷鉻化、無(wú)鉻化學(xué)轉(zhuǎn)化,適合做有機(jī)聚合物涂裝的底層。

六、典型的鋁合金陽(yáng)極氧化生產(chǎn)工藝流程

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