Cтраница 1
Анодное окисление алюминия и его сплавов 265 Верховская В. [1]
Схема образования оксидной пленки на алюминии. [2] |
Анодное окисление алюминия и его сплавов проводят в растворе серной кислоты ( 180 - 200 г / л) при 15 - 23 С и плотности тока 80 - 200 А / м2 в течение 15 - 60 мин. [3]
Анодное окисление алюминия и его сплавов проводится в растворе серной кислоты ( 180 - 200 г / л) при температуре 15 - 23 С и плотности тока 0 8 - 2 0 А / дм2 в течение 15 - 60 мин. [4]
Анодное окисление алюминия в электролитах ароматического ряда [186, 626] происходит через образование сложных ионов, медленная иониза. [5]
Анодное окисление алюминия проводят в различных электролитах, но в практике нашли применение серная, хромовая НгСгО4 и щавелевая HgCaCU кислоты. В нашей стране наиболее распространен, сернокислотный метод анодирования. [6]
Анодное окисление алюминия ( анодирование) используется для усиления защитной окисной пленки на поверхности алюминиевых изделий для повышения их стойкости в агрессивных средах. Этот метод дает возможность также получать окрашенные пленки. [7]
Анодное окисление алюминия в электролитах ароматического ряда [186, 626] происходит через образование сложных ионов, медленная иониза. [8]
Механизм анодного окисления алюминия сложен и точно не установлен; то же можно сказать о составе и строении окисной пленки. Бесспорным является факт роста пленки не по направлению от металла к электролиту, а в глубь металла, так что при определенных условиях тонкий алюминиевый образец может быть насквозь электролитически окислен. В пленках, полученных из р-ров хромовой к-ты, обнаружено от 0 1 до 0 7 % Сг, а в пленках из р-ров серной и щавелевой к-т было определено примерно 15 вес. [9]
Для анодного окисления алюминия используют два типа электролитов: а) растворы слабых органических и неорганических кислот ( борной, винной, лимонной) и их солей, в которых оксидная пленка не растворяется; б) растворы серной, хромовой и щавелевой кислот, в которых происходит частичное растворение оксидной пленки алюминия. Покрытия, получаемые из растворов слабых кислот - беспористые, плотные, не проводящие электрический ток, толщина их достигает 1 мкм. Такие пленки ( барьерного типа) используют в качестве электроизоляционных покрытий в производстве конденсаторов. Из электролитов второго типа получаются пористые пленки толщиной от 1 до 500 мкм. [10]
Механизм анодного окисления алюминия сложен и точно не установлен; то же можно сказать о составе и строении окисной пленки. Бесспорным является факт роста пленки не по направлению от металла к электролиту, а в глубь металла, так что при определенных условиях тонкий алюминиевый образец может быть насквозь электролитически окислен. В пленках, полученных из р-ров хромовой к-ты, обнаружено от 0 1 до 0 7 % Сг, а в пленках из р-ров серной и щавелевой к-т было определено примерно 15 вес. [11]
Выявлена роль текстуры металлов при анодном окислении алюминия, дюралюминия, меди и железа. По мере роста совершенства ориентации кристаллитов в металле оксидные пленки получаются более компактными и плотными. [12]
Оксидная пленка, образующаяся в результате анодного окисления алюминия, хорошо защищает от атмосферной коррозии, служит прекрасным грунтом под лакокрасочное покрытие, прочно адсорбирует анилиновые красители, окрашивается ими в различные цвета, легко пропитывается различными лаками, маслами, компаундами. Пленка устойчива к воде и некоторым минеральным кислотам, однако легко растворяется в щелочах. Она состоит из кристаллической у-м ДиФикадии АЦОз и аморфной окиси алюминия. [13]
Изменение толщины анодной пленкп в процессе анодирования сплава Д16 в 20 % - ном растворе H2S04 с добавкой 10 г / л Н2С204 при плотности тока 1 а / дм2 и различных температурах. [14] |
Одной из важных характеристик для оценки эффективности процесса анодного окисления алюминия и его сплавов является выход пленки по току. Известно, что при анодировании алюминия и его сплавов электрическая энергия расходуется на окисление металла ( образование пленки) и на выделение кислорода. Одновременно образовавшаяся окисная пленка частично химически растворяется в электролите. Оставшаяся анодная пленка и является тем материальным эффектом, который характеризует выход пленки по току. [15]