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发布时间:2021-12-15 03:17:15
微弧氧化使用范围
由于微弧氧化技术具有工艺过程简单,占地面积小,处理能力强,生产,适用于大工业生产等优点,因此在机械,汽车,,电子,航天航空及建筑民用等工业领域有着极其广泛的应用前景。主要可用于对耐磨、耐蚀、耐热冲击、高绝缘等性能有特殊要求的铝基零部件的表面强化处理;输出电流的容量视加工工件的表面积而定,一般要求6~10A/dm2。同时也可用于建筑和民用工业中对装饰性和耐磨耐蚀要求高的铝基材的表面处理。微弧氧化生产线、微弧氧化电源、微弧氧化技术
微弧氧化技术
为提高铝材料的表面性能,常用的方法有电镀,激光,阳极氧化等,其中微弧氧化技术是基于阳极氧化发展起来的一种***的表面强化处理技术。微弧氧化是把工件放入溶液中施加高电压进行氧化。随着电压的递增,逐步进入火花放电阶段,并通过瞬时高温烧结作用使氧化膜结构发生变化,生成陶瓷膜层。氧化时间对铝合金微弧氧化效果的影响1、随着氧化时间的增加,氧化工业铝型材厚度增加,但有极限氧化工业铝型材厚度。微弧氧化电源、微弧氧化生产线、微弧氧化技术、微弧氧化工艺
微弧氧化
微弧氧化,是在电解质溶液中(一般是弱碱性溶液)施加高电压(直流、交流或脉冲)在材料表面原位生长陶瓷氧化膜的过程,该过程是物理放电与电化学氧化、等离子体氧化协同作用的结果。微弧氧化技术是在普通阳极氧化技术的基础上发展起来的,进一步提高电压,使电压超出法拉第区,达到氧化膜的击穿电压,就会在阳极出现火花放电现象,在材料表面形成陶瓷氧化膜,使等离子体氧化膜既有陶瓷膜的,又保持了阳极氧化膜与基体的结合力。微弧氧化的合适放电区间较窄,要求对放电后的电参数控制比较好,大电流、高电压对供电电源提出了高要求,由于对微弧氧化本质认识限制,使得电源的设计及制造仍停留在经验摸索层面上,带有很大的盲目性。
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