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硬質(zhì)氧化技術(shù)重要性

表面技術(shù)零件進(jìn)行解剖分析過(guò)程,硬質(zhì)氧化表面處理就是隨著高分子樹(shù)脂聚合物的發(fā)展而興起的一種金屬防腐與裝飾的新技術(shù)、新工藝和新型復(fù)合高效材料。鋁合金硬質(zhì)陽(yáng)極氧化膜因其具有膜層厚、硬度高、抗腐蝕、耐高溫、高壓和優(yōu)良的耐磨性等特點(diǎn)而受到廣泛的重視。
工業(yè)中生產(chǎn)纖維的零部件,紡杯、儲(chǔ)紗盤(pán)、搓輪等高速轉(zhuǎn)動(dòng)部件,微弧氧化膜提供耐熱、耐磨和適當(dāng)?shù)谋砻娲植诙龋言趪?guó)內(nèi)外使用多年。多孔層的致密性主要由陽(yáng)極氧化的電壓決定。
在恒電流工藝下,溶液溫度低、電流密度高、硫酸濃度低都會(huì)使得氧化膜阻擋層厚度增大,導(dǎo)致陽(yáng)極氧化電壓升高,氧化膜的孔隙率也隨著下降,因此氧化膜的顯微硬度也隨之提高。在外加電壓達(dá)到起弧電壓之前,金屬表面已經(jīng)被陽(yáng)極氧化膜所覆蓋。
這層介電性的氧化膜使得電流迅速下降,為了氧化膜的繼續(xù)生長(zhǎng),只有增大電壓使原氧化膜的薄弱位置發(fā)生擊穿,導(dǎo)致局部火花以維持氧化膜生長(zhǎng)所需要的電流。硬質(zhì)氧化膜質(zhì)量隨著電流密度變化而有所區(qū)別,通常隨著電流密度的增加,硬質(zhì)氧化膜的孔隙增多,其硬度和耐磨性也隨著提高。


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