经过染色法处理的铝制品,颜色美观、鲜艳、抗腐蚀性、耐磨性及绝缘性高于一般的铝制品。将铝的工件悬于适当的电解质溶液内,以此作阳极进行电解。在电解过程中,铝合金,水中的氢氧根离子在阳极放出电子成为水和新生态的氧,它使铝氧化成较厚的氧化铝膜,铝合金小件颜色处理工艺,因为这个过程是金属制品作阳极被氧化的,所以叫做阳极氧化。铝制品经阳极氧化后,再经着色、封闭、处理即成染色品。



抛光铝合金小件
对铝及其合金的抛光一般采用机械抛光、化学抛光和电解抛光,其中化学抛光是金属在特定条件下的化学侵蚀,即金属材料表面在配比合理的腐蚀剂、氧化剂、添加剂组成的抛光溶液中发生一系列的化学反应,使得金属微观表面不均匀的氧化膜在抛光溶液中降低表面的微观粗糙度,使金属表面平整光亮。以***为主要成分的酸性抛光液,这类体系的抛光液由有机酸酯、增白剂、表面活性剂等组成;在这里酸的作用是氧化剂和出光剂;有机酸酯起缓蚀作用,并能稳定抛光液;增白剂改善抛光件的色泽;表面活性剂起润湿作用,有利于抛光后工件表面色泽的均匀,铝合金表面颜色处理厂家,并且还有脱脂的作用。

1936年意大利人Caboni早提出了阳极氧化膜的电解着色技术,铝合金小件颜色处理方法,德国人Elssner 进一步改进了这个方法,在1940 年申请了。这使电解着色工艺成为工艺化的基础。但是当时正处于第二次的纷乱之中,而后的混乱也使这项工艺发明被忽略了相当一段时间。 电解着色的工业化1960 年浅田太平改进并注册了电解着色。该的特征是,利用交流电为电源,着色溶液采用Co、Ni、Cu、Ag、Se 的盐类,以及他们的含氧盐作为主成分。浅田已经明确鉴别出电解着色工艺过程的几个阶段。包括金属离子进入阳极氧化膜的微孔中,由于电解还原转化成着色的物质等。技术转让权由ALCAN公司获得,通过它所属的铝实验室有限公司以高标名称Anolok-1 向全世界很多***转让推广这个技术,从此二次电解着色法得到普及。二十世纪六十年代中期至七十年代中期的10年间掀起了电解着色法的研究高潮,每年有数百篇的文献被发表,研究涉及到元素周期表上几乎所有的可溶性金属盐。



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