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鈦合金表面陽極氧化改性:提升顏色與耐腐蝕性的關鍵技術
2025-09-08

提升顏色的關鍵技術

 電壓精確控制:電壓是決定鈦合金氧化膜顏色的主要因素,不同電壓可獲得不同顏色的膜層。通過精確調節電壓,能夠控制氧化膜的厚度,進而利用光的干涉作用呈現出所需的顏色。例如,昆明冶金研究院采用脈沖恒壓的控制方式,在 10-120V 電壓下氧化 10-60 分鐘,可獲得深灰色、紫紅色、藍紫色、墨綠色等色澤光亮、均勻的陽極氧化膜。

 電解液體系選擇:不同的電解液體系會影響氧化膜的形成和顏色。如北京航空航天大學開發的基于酒石酸銨體系和草酸鈉體系的鈦合金堿性陽極氧化工藝,可在較低能耗、不發生火花放電狀態下,在鈦及鈦合金表面快速生成光滑、均勻、致密且較厚的陽極氧化膜,且草酸鈉體系具有環保綠色的特點。

 其他工藝參數優化:電解液的溫度、電流密度等因素對氧化膜顏色也有一定影響,需要進行優化。同時,合適的預處理工藝,如清洗、拋光和除油等,可有效去除鈦合金表面雜質和油污,為獲得均勻、鮮艷的顏色提供良好基礎。

提升耐腐蝕性的關鍵技術

 形成致密氧化膜:采用合適的陽極氧化工藝,如堿性陽極氧化工藝,可在鈦合金表面形成光滑、均勻、致密的氧化膜。這種致密的氧化膜能夠有效阻擋外界腐蝕介質與鈦合金基體的接觸,從而提高耐腐蝕性。例如,蘭州理工大學將鈦及鈦合金置于堿性電解液中進行等離子體電解氧化處理,可獲得硬度高、耐蝕、抗磨、減磨的綜合性能優異的復合膜層。

 控制膜層厚度和孔隙率:適當增加氧化膜的厚度可以提高其耐腐蝕性,但膜層過厚可能會降低基材的力學性能,因此需要控制好膜層的生長速度和厚度。同時,保持適當的孔隙率也很重要,孔隙率過高會使腐蝕介質容易滲入,過低則可能影響膜層的結合力,通過優化工藝參數來獲得合適的孔隙率,可有效提高耐腐蝕性。

 后處理工藝:后處理工藝如清洗、封孔和固化等步驟,可以有效提高氧化膜的耐腐蝕性。封孔處理能夠填充氧化膜表面的孔隙,阻止腐蝕介質的侵入,從而進一步提高耐腐蝕性和顏色牢度。

 如需了解具體的鈦合金陽極氧化工藝細節或產業化應用,可通過以下方式聯系相關企業:

 萬東鈦業:官網 m.025133.com

 聯系人:陳凱

 電話:133-7208-5858

 通過專業企業的技術支持,能更精準地匹配鈦合金陽極氧化的工藝需求,實現材料性能與應用場景的最優結合。




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