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    表面處理性為何因鋁型材材質(zhì)的不同而不同
    內(nèi)容來源:http://www.sdgglaser.com    作者:武將    發(fā)布日期:2020-04-21 09:51    閱讀次數(shù):1401 次 點擊收藏

    表面處理條件、表面處理后的特征因材料的內(nèi)部組織狀態(tài)而引起外觀等顯著變化;選擇鋁型材基材時,比其他金屬材料更需要注意;例如,鋁型材陽極氧化后的顏色因陽極氧化槽液的類型、陽極氧化條件、膜厚等的變化而不同;

     

    1:鋁型材材質(zhì)與表面處理性

    (1)固溶元素的影響

    鋁型材陽極氧化時,固溶元素中比鋁容易遷移的元素在表面附近富集、溶出;不容易遷移的元素在金屬附近富集,或者富集在金屬中;

    4060工業(yè)鋁型材

    不易遷移的Si含量較多時,例如ADC12材料中采用定電流法陽極氧化時,氧化電壓上升緩慢;而在含銅鋁型材陽極氧化時,也有發(fā)生陽極氧化膜和使用環(huán)境作用引起陽極氧化膜剝落的情況;

     

    容易遷移的元素有MgLi等,在陽極氧化處理中幾乎沒有影響;特別是鎂的固溶度很大,作為合金元素是理想的添加元素;可是,對化學轉(zhuǎn)化處理來說,會帶來不良的影響;

     

    (2)第二相化合物的影響

    第二相化合物的存在對鋁型材的堿洗和陽極氧化的影響很大;堿洗時鋁型材的光澤度降低,以第二相化合物為起點生成半球狀的凹坑,致使入射光發(fā)生反射;優(yōu)先溶解的、殘留的第二相化合物形成凹坑的產(chǎn)生點,光澤的降低程度受第二相化合物粒子的數(shù)量和尺寸控制;腐蝕行為因金屬間化合物的種類不同而大不相同;不溶解的第二相化合物形成污灰殘留在陽極氧化膜的表面,阻礙隨后的表面處理工藝,必須將其去除;

     

    陽極氧化膜中殘留的第二相化合物成為產(chǎn)生微妙色差的原因;第二相化合物也影響陽極氧化后的電解著色;這是因為陽極氧化膜中殘留的粒子擾亂了多孔性結(jié)構(gòu),妨礙隨后的電解著色的析出;因此,金屬間化合物在晶界析出的位置,著色金屬就不能再析出;

     

    相反,第二相化合物優(yōu)先氧化溶解時,陽極氧化膜中形成了孔洞,引起陽極氧化膜的耐磨耗性能下降;在電泳涂裝中,第二相化合物優(yōu)先溶解,孔洞缺陷多的2000系鋁型材的膜層附著性變差;

     

    2:影響陽極氧化的材料因素

    可能影響鋁型材陽極氧化膜色調(diào)的鋁合金組織有結(jié)晶物、析出物、固溶元素;

    所謂結(jié)晶物就是鑄造凝固時產(chǎn)生的金屬間化合物;

    所謂析出物就是均質(zhì)化處理、熱壓延、退火等熱處理工藝中在固體中生成的細微的金屬間化合物;析出物的尺寸、密度容易變化,控制色調(diào)的因素也較多;

    所謂固溶元素就是在鋁型材的晶體結(jié)構(gòu)中以置換形式存在的異種金屬元素;

    結(jié)晶物、析出物的尺寸不同,但本質(zhì)上它們都是金屬間化合物;

    金屬間化合物的化學、電化學性質(zhì)因其種類的不同而不同;因此,在陽極氧化處理時,金屬間化合物可能原樣不變殘留在金屬中,可能被陽極氧化,氧化后可能溶解等多種情況,由此陽極氧化膜的色調(diào)也就不同了;表1所示為鋁型材合金成分在陽極氧化時的行為,表2為金屬間化合物陽極氧化時的行為,表3中為Fe-Si系金屬間化合物陽極氧化時的行為;


    鋁型材成分的陽極氧化行為
    成分
    鋁型材陽極氧化膜中的行為
    Cu
    作為固溶體存在0.25%/Cu以下,易殘存在陽極氧化膜中;
    CU含量高的2024和7075合金,陽極氧化膜中殘存率變?。?
    Fe
    根據(jù)Fe/Si的變化,一般而言,溶解度大者難以殘存;
    Mg
    根據(jù)合金種類,殘存率在0.17~0.80之間變化,溶出傾向大;
    Si
    作為不溶性成分殘存在陽極氧化膜中;
    Mn
    溶出傾向大
    Zn
    因其固溶、析出的狀態(tài)不同而不同;殘存在陽極氧化膜中的傾向大;Cr的殘存率高;

    表1:鋁型材成分的陽極氧化行為

    金屬間化合物的陽極氧化行為
    金屬間化合物
    氧化速度
    溶解性
    對陽極氧化膜的影響
    CuAl2
    ++
    ++
    陽極氧化膜生成效率顯著下降
    β-AlMg
    +
    +
    不連續(xù)的陽極氧化膜,帶有空孔的陽極氧化膜表面、界面粗糙化
    Mg2Si
    ++
    ±
    陽極氧化膜/金屬界面粗糙化
    β-AlFeSi
    陽極氧化膜/金屬界面粗糙化
    FeAl3
    ±
    MnAl6
    陽極氧化膜/金屬界面粗糙化
    CrAl7
    +
    +
    陽極氧化膜中形成空孔
    AlZnMg
    +
    ++
    陽極氧化膜中形成空孔
    TiAl3
    陽極氧化膜/金屬界面粗糙化

    (表2:金屬間化合物的陽極氧化行為

    Fe-Si系金屬間化合物在10%硫酸溶液中的陽極氧化行為
    氧化特性
    陽極氧化膜色調(diào)
    Al3Fe
    被氧化
    淺灰色
    Al6Fe
    不被氧化
    深灰色
    AlmFe
    被氧化
    淺灰色
    Al9Fe2
    不清楚
    不清楚
    α-AlFeSi
    被氧化
    淺灰色
    β-AlFeSi
    不被氧化
    灰色
    Si
    不被氧化
    灰色

    (表3:Fe-Si系金屬間化合物在10%硫酸溶液中的陽極氧化行為

    Mn鋁型材中容易強化固溶,在適當?shù)臏囟认聼崽幚頃r析出Al6Mn相;在陽極氧化膜中是比較穩(wěn)定的,該相析出后陽極氧化膜呈灰色;Mn在固溶狀態(tài)時呈現(xiàn)粉紅色,Al6Mn相析出時顯示灰色,析出量增多時形成黑色;Mg添加量越多,越容易受均質(zhì)熱處理的影響,增加了色調(diào)的多樣性;

     

    元素在鋁型材中固溶后,陽極氧化膜的色調(diào)與固溶元素相對應(yīng);Cr、Cu顯示黃色,Mn呈現(xiàn)粉紅色;一般認為,根據(jù)原子半徑的差異以氧化物的顏色為主的相互作用而產(chǎn)生不同顏色;

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