阳极氧化 热封孔池中染料的浓度和封孔剂的溶度如何测量

12μm厚的硫酸阳极氧化 热封孔膜的微孔直径和膜厚的比约为1:1000;可以认为铝型材是由铝型材上与阳极氧化 热封孔膜厚度等长的毛细管以每平方厘米数十亿个到数百亿个微孔排列而成;

因此很容易推断,这是由毛细现象赋予吸附性的阳极氧化 热封孔膜;

而且有研究表明,微孔的孔径也不是一定的它与氧化電压成比例增加;

2:未封孔处理阳极氧化 热封孔膜的性能

未封孔阳极氧化 热封孔膜的优点列举如下:

①与铝型材相比,硬度和耐磨性能格外优异;

②可通过外加阳极氧化 热封孔电压控制阳极氧化 热封孔膜结构得到附着性良好的阳极氧化 热封孔膜;

③利用阳极氧化 热封孔膜嘚微孔,能够很容易进行染色或电解着色;

此外由于未封孔阳极氧化 热封孔膜具有无数微孔的多孔结构,因此也具有以下缺点:

①容易附着指纹、污染物也容易吸附腐蚀性物质,因此耐腐蚀性差;

②容易被阳极氧化 热封孔溶液污染发生腐蚀,形成沾染、垂纹、斑点等;

③染料有时溢出耐光性差;

④因湿度高导致电性能不稳定;

阳极氧化 热封孔膜在开发之初是作为耐热绝缘材料而被研发的;但是,在所希望的防腐蚀用途上由于具有上述缺点而不能使用,铝型材阳极氧化 热封孔膜的用途也因此受到了限制;

3:封孔处理方法的开发

如上所述由于铝型材阳极氧化 热封孔膜极富吸附性,如果不进行封孔容易产生污染或腐蚀等缺陷,也就看不到铝型材阳极氧化 热封孔工业嘚发展了;

漱藤象二、宫田聪在偶然的机会中发明了使用高压水蒸气处理的封孔处理方法并于19295月在日本召开的万国工业会议上发表了;将铝型材阳极氧化 热封孔膜放入高压水蒸气中进行处理,因为氧化铝的水合反应而使其体积膨胀阻塞微孔;因此铝型材阳极氧化 热封孔膜的吸附性降低,耐腐蚀性和耐污染性得以明显提升;

受世界领先发明“高压水蒸气处理方法”的启发随后在欧美相继开发了铬酸盐/偅铬酸盐封孔处理方法、沸水封孔处理法、镍盐封孔处理法等方法;使用高压水蒸气处理的封孔处理方法的发展,使铝型材阳极氧化 热封孔膜的应用成为可能;可以毫不夸张地说它关系到今天铝型材阳极氧化 热封孔工业的崛起;

4:典型的封孔处理方法

铝型材阳极氧化 热封孔膜的微孔被封闭后就失去了活性,改善了耐腐蚀性、耐污染性、耐酸性、耐候性和耐光性等物理化学性质的处理就是所谓的封孔处理;茬阳极氧化 热封孔处理的工艺中封孔处理作为必需的后处理工艺;而典型的封孔处理方法,如初期开发的高压水蒸气处理法、沸水处理法、铬盐酸/重铬酸盐处理法、镍盐处理法等处理方法现在依然在使用着;

但是近年来需要考虑对环境和健康的影响,开始采用三价铬酸鹽代替含六价铬的铬酸盐/重铬酸盐进行封孔处理镍盐等重金属盐封孔也成为问题;这就需要开发高温、长时间水合处理的替代方法,开始使用尽可能节约能耗型氟化镍处理的常温封孔更节能且速度更快的锂盐封孔处理也开始被研究;

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