첫째, 티타늄 금속 양극화 색상 개발의 원리 - 산화물 필름의 두께가 다르기 때문에
외부 전기장의 작용하에, 티타늄 및 티타늄 합금은 양극화되어 표면에 수백 나노 미터의 두께가 수백 나노 미터의 두께로 조밀 한 산화물 필름을 형성 할 것이다. 일반적으로 산화물 필름의 주요 성분은 비정질 TIO2라고 생각된다. 투명한 필름이기 때문에 빛에 대한 강한 반사 및 굴절 효과가 있습니다. 티타늄 합금 필름의 색상 개발 원리에 대한 두 가지 설명이 있습니다. 하나는 광 흡수 색상 개발 메커니즘, 전자는 빛 에너지 및 전이를 흡수합니다. 다른 하나는 빛의 박막 간섭 메커니즘입니다. 간섭은 밝은 색상을 향상시키고 밝은 색상을 약화시켜 널리 인식되었습니다. 빛의 박막 간섭의 색상 개발 원리는 아래 그림에 나와 있습니다.
결과는 산화물 필름의 반사율, 굴절률 및 빛나는 플럭스와 같은 상이한 필름 두께 및 상이한 파라미터가 다르기 때문에 강화되고 약화 된 밴드가 다르므로 티타늄 및 티타늄 합금의 표면이 다양한 간섭 색상으로 나타납니다. 산화물 필름 두께가 증가함에 따라 티타늄의 표면 색상은 다음과 같습니다. 노란색 푸르플 - 파란색 - 밝은 파란색 - 은색 - 핑크 - 보라색 - 코발트 블루 - 녹색 - 녹색 - 핑크 - 녹색.
둘째, 왜티탄그리고 합금은 아름다움뿐만 아니라 양극화됩니다
티타늄 및 티타늄 합금은 항공 우주, 조선, 석유 화학, 생물 의학, 건축 장식 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 그러나 티타늄 및 티타늄 합금은 또한 생물학적 활동이 열악한, 경도가 낮은, 내마모성 열악한 및 단일 색상과 같은 단점이있어 특정 적용을 어느 정도 제한합니다.
양극화는 일반적으로 사용되는 티타늄 및 티타늄 합금의 표면 변형 방법입니다. 티타늄 공작물은 음극으로서 양극, 알루미늄 또는 스테인레스 스틸로 사용되며, 전해법에 의해 티타늄 공작물의 표면에 좋은 절연, 내마모성 및 부식성을 갖는 산화물 필름 층이 형성된다. 이 산화물 필름 층은 동시에 공작물을 보호하지만 특정 장식도 가지고 있습니다. 또한, 필름 층의 다공성을 사용하는 것은 또한 자기 필름의 자기, 윤활, 전자 형광 및 기타 특성으로 만들어 질 수있다. 전기 도금, 전기 도금, PVD 코팅, 전해 색칠, 분무, 고온 산화, 미세 아크 산화 및 기타 표면 색칠 기술과 비교하여, 양극 산화는 단순하고 저렴한 비용 및 소형 및 균일 한 필름이며 산업 응용 분야에서 사용되었습니다.
제삼,티탄합금 양극 산화 착색 과정
탈지 : 첫째, 강력한 알칼리 탈지제를 사용하여 티타늄 표면과 합금의 잔류 롤링 오일을 제거해야합니다. 이 단계는 오일 얼룩이 후속 산세 및 양극화 단계의 효과에 영향을 줄 수 있고 채색이 고르지 않을 수 있기 때문에 중요합니다.
초기 식량 : 오일 제거 처리 후 초기 산세. 티타늄을 절제하는 데 5% 하이드로 플루오르 산성 수용액을 사용하면 타이타늄과 합금을 사용하면 표면에 독특한 배 피부 패턴을 형성하는 데 도움이됩니다.
2 차 산세 : 초기 산세 공정 동안 표면에 형성된 가루 흙을 제거하기 위해서는 2 차 산세가 필요합니다. 수중 플루오르 산 및 과산화수소 수용액을 사용하여 생성티탄이온은 표면을 청소하는 목적을 달성하기 위해 안정적인 복합체를 형성합니다.
양극화 : 미리 처리 된 티타늄 및 양극으로서의 합금 플레이트, 캐소드로서 알루미늄 플레이트로서의 알루미늄 플레이트는 일정한 전압 처리를 위해 1% 중량 농도의 인산 전해질에 배치된다. 전압이 증가함에 따라 티타늄 표면의 산화물 필름은 점차 두껍게되어 화려한 색상 변화가 나타납니다.
폐쇄 : 항변 산화물 필름의 내식성, 오염 저항 및 내마모성을 향상시키기 위해서는 닫아야합니다. 일반적으로 사용되는 밀봉 방법에는 온수 밀봉, 증기 밀봉 및 무기 염 및 유기물이 포함 된 용액 밀봉이 포함됩니다.
건조 : 폐쇄가 완료된 후 깨끗한면 천으로 공작물 표면의 수분을 닦아내고 자연스럽게 건조시킵니다.
국가 : 중국
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