段A无孔层形etfe喷涂成

  铝及其合金的阳极氧化所用的电解液一般为中等溶解能力的酸性溶液,铅作为阴极,仅起导电作用。铝及其合金进行阳极氧化时,在阳极发生下列反应:

  氧化膜的生成与溶解同时进行,氧化初期,膜的生成速度大于溶解速度,膜的厚度不断增加;随着厚度的增加.其电阻也增大,结果使膜的生长速度减慢,一直到与膜溶解速 度相等时,膜的厚度才为一定值。四氟喷涂

  此外,还可以通过阳极氧化的电压一时间曲线来说明氧化膜的生成规律(图5.8)

  段A:无孔层形成。曲线ab段,通电刚开始的几秒到几十秒时间内,电压由零 急剧增至值,该值称为临界电压。四氟喷涂表明此时在阳极表面形成了连续的、无孔的薄膜层。此膜的出现阻碍了膜层的继续加厚。无孔层的厚度与形成电压成正比,与氧化膜在电 解液中的溶解速度成反比。

  第二段B:多孔层形成。曲线&段,电压达到值以后,开始有所下降,其下降幅 度为值的10%〜15%。表明无孔膜开始被电解液溶解,出现多孔层。

  第三段C:多孔层增厚。曲线s的氧化,电压开始进人平稳而平稳的上升阶段。表明无孔层在不断地被溶解形成多孔层的同时,新的无孔层又在生长,也就是说多孔层在不断增厚,在向一个膜胞的底部进行着膜的生成和溶解的过程。当膜的生成速度和溶解速度达到动态平衡时,四氟喷涂及时氧化时间再延长,氧化膜的厚度也不会在增加,此时应停止阳极氧化过程。铝阳极氧化膜的扫描电镜照片如图5.9所示。
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