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微弧氧化电源类型-“本信息长期有效”

发布者:日照微弧技术有限公司2020-11-11






微弧氧化电解液组成及工艺条件

      微弧氧化电解液组成:k2sio3 5~10g/l,na2o2 4~6g/l,naf 0.5~1g/l,ch3coona 2~3g/l,na3vo3 1~3g/l;溶液ph为11~13;微弧氧化技术的应用微弧氧化膜由于具有抗磨损、耐腐蚀、高介电和隔热等特性,应用在许多领域。温度为20~50℃;阴极材料为不锈钢板;电解方式为先将电压迅速上升至300v,并保持5~10s,然后将阳极氧化电压上升至450v,电解5~10min。

       两步电解法,-步:将铝基工件在200g/l的钾水玻璃水溶液中以1a/dm2的阳极电流氧化5min;微弧氧化技术采用微弧氧化技术对铝及其合金材料进行表面强化处理,具有工艺过程简单,占地面积小,处理能力强,生产-,适用于大工业生产等优点。第二步:将经-步微弧氧化后的铝基工件水洗后在70g/l的na3p2o7水溶液中以1a/dm2的阳极电流氧化15min。阴极材料为:不锈钢板;溶液温度为20~度为20~50℃微弧氧化电源、微弧氧化技术、微弧氧化生产线


溶液温度对铝型材微弧氧化的效果影响

1、温度低时,氧化工业铝型材的生长速度较快,工业铝型材致密,性能较佳。但温度过低时,氧化作用较弱,工业铝型材厚和硬度值都较低;

2、温度过高时,碱性电解液对氧化工业铝型材的溶解作用增强,致使工业铝型材厚与硬度-下降,且溶液易飞溅,工业铝型材层也易被局部烧焦或击穿。微弧氧化电源、微弧氧化生产线、微弧氧化工艺


微弧氧化技术原理

       将工件铝、镁、钛、锆及其合金和不锈钢或石墨板置于电解质水溶液中,工件接电源正极,不锈钢或石墨板接电源负极,电源接通后工件表面发生阳极钝化生成高阻kang氧化膜,随着氧化膜增厚以及外加电压的不断增加,高电场强度使得氧化膜内部及表面电荷积累变得-。固体绝缘材料中空间电荷的存在使得原来的电场发生畸变,使局部电场加强,导致氧化膜击穿,产生火花放电。在微弧氧化过程中,化学氧化、电化学氧化、等离子体氧化同时存在,因此陶瓷层的形成过程非常复杂,至今还没有一个合理的模型能完全描述陶瓷层的形成。当氧化膜被击穿后,就会形成基体金属离子和溶液中活性氧离子等物质扩散转移的通道,基体金属离子和氧离子,在电化学、热化学和等离子体化学的共同作用下,生成氧化物陶瓷。



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