镁合金表面复合陶瓷质膜和生成方法

文档序号:5279048阅读:422来源:国知局
专利名称:镁合金表面复合陶瓷质膜和生成方法
所属领域本发明涉及镁合金表面复合陶瓷质膜和生成方法,更确切地说是通过微弧阳极氧化处理在镁合金表面生成复合陶瓷质膜。属于镁合金表面处理领域。
但是,由于镁的化学性质活泼,镁制品必需进行适当的表面保护处理方能使用。常用的镁合金表面处理有化学氧化和阳极氧化。镁合金阳极氧化膜比化学氧化膜具有更好的保护性,镁合金经阳极氧化处理后具有更好的耐蚀性。但是传统的铬酸盐溶液阳极氧化,不仅含有铬,不符合环保要求,而且存在膜层薄,耐蚀性不够及工艺复杂等问题。因此,开发一种耐蚀性更为优越、无铬的镁合金阳极氧化技术已成为高档镁制品应用发展的迫切需要。
微弧氧化是一种在有色金属表面原位生长氧化物陶瓷膜层的新技术。正日益受到国内外的重视和关注。但是,至今只有铝合金的微弧氧化处理比较成熟,且已开始工业化应用,而镁合金的微弧氧化处理多数尚处于研究开发中。中国专利申请号CN 86108405,采用碱金属硅酸盐(如硅酸钾)、碱金属氢氧化物(如氢氧化钾),以及氟化物(如氢氟酸)组成水溶液电解液,在浸于电解质溶液中的镁制品与辅助阴极间加电压,通过火花放电,在镁制品表面形成陶瓷质保护膜,使镁制品的耐蚀性、耐磨性有显著的提高。此外,P.Kunze和E.D.Banerjee(Tratt.Finit.,1997,37(3-4),P144-147)在无机水溶液中,利用微弧氧化工艺开发了一种硬质阳极氧化涂层MAGOXID-COAT,它能在镁合金表面形成陶瓷质氧化物层。蒋百灵等人(《西安理工大学学报》,16(4),2000,P324-329)研究了在硅酸盐溶液中用微弧氧化的方法在镁合金表面生成氧化镁陶瓷层,都能显著提高镁合金的耐蚀性、耐磨性。但是,这些技术所形成的陶瓷质膜均为氧化镁陶瓷膜,质地比较脆,且在膜层内容易形成空穴与裂纹。
膜层组成和性能的检测结果表明本发明在镁合金表面形成两层多元复合陶瓷质氧化膜,克服了前述微弧氧化陶瓷质膜层的脆性和膜层内形成空穴和裂纹的缺点,其耐蚀性和耐磨性比通常的铬酸盐阳极氧化膜有突破性提高,而且表面光洁,具有美观的色泽,是一种操作简便,能满足高档镁制品高质量表面和性能要求的镁合金表面处理新技术。对我国特色镁资源的加工利用,有利于改善我国主要靠出口镁合金原材料而高档镁制品几乎依赖进口的被动局面具有重要意义。
本发明微弧氧化处理工艺又称之为SIMANODE微弧阳极氧化处理。它可以分为两部分。
1、前处理工艺。
镁合金在表面处理之前,必需进行前处理,前处理的质量直接关系到表面覆盖层的结合力,致密性,均匀性和颜色。前处理的目的就是清除表面油脂,氧化物和其他粘着物,使镁合金部件表面洁净且具有活性,为随后的微弧氧化准备好条件。
前处理工艺条件为a).脱脂去污处理使用RR-601高效清洗剂(上海金属腐蚀与防护技术有限公司生产)清洗(最好采用超声波清洗),25-40℃,3-15min。
b).表面调整处理是在RR-603表面调整剂(上海金属腐蚀与防护技术有限公司生产)溶液中中和处理,条件是温度25-40℃,时间30-200秒。
2、SIMANODE微弧阳极氧化处理电解液与处理工艺条件微弧阳极氧化处理的电解液由有机、无机或复合硅酸盐、羧酸盐(乙酸,乳酸、柠檬酸、等羧酸的盐类)、成膜促进剂、着色剂和去离子水等组成。
溶液的组成为硅酸乙酯(或氟硅酸铝,氟硅酸钠或氟硅酸钾等有机、无机盐中一种或复合硅酸盐) 10-300g/l羧酸盐(如乙酸、乳酸、酒石酸、苯甲酸、柠檬酸、对苯二甲酸等的盐类的一种或一种以上) 10-200g/lNaOH(或KOH等强碱) 5-150g/l成膜促进剂如磷酸盐,偏硼酸盐,氟化物,氟硅酸盐,氟铝酸盐中一种,1-50g/l着色剂(有机或无机盐,如高锰酸钾、硝酸镍等)1-50g/l去离子水 适量*注硅酸乙酯是以水解液形式加入,配制氧化溶液。SIMANODE微弧阳极氧化处理的工艺条件为以镁合金制品为阳极,铅板或不锈钢等不溶性惰性金属为阴极在上述电解质溶液中,阴阳极间施施以脉冲或交流电进行氧化处理。工艺参数是电压25~400V温度10~60℃时间1~30分钟pH值8~143、复合陶瓷质膜的性能如表1所示按照本发明提供的处理方法所生成的陶瓷质氧化膜厚度一般介于5-70μm,而且陶瓷质膜的厚度随着氧化处理时间延长而逐渐增加,可以根据需要在镁合金制品表面生成100μm或更厚的膜层。表1、本发明的微弧阳极氧化处理与铬酸盐阳极氧化处理性能对比
#注DOW17是被广泛采用的美国Dow化学公司的一种镁合金表面处理技术。
本发明在AZ91镁合金表面制成的微弧氧化膜分为两层复合的陶瓷质氧化膜。外层膜为含Mg、Al的硅氧化物,内层膜为含硅的Mg、Al复合氧化物层,陶瓷质膜致密、光洁、与基体结合牢固。微弧氧化膜的显微结构、内外层的元素组成和XRD相组成分析结果如图2、图3和图4所示。
图2、SIMANODE微弧氧化膜的显微结构(x1000)图3、SIMANODE微弧氧化膜的内外层的元素组成能谱分析a)、为内层膜能谱图,为含硅的Mg、Al复合氧化物层,分析位置在图中标出。b)、为外层膜能谱图,为Mg、Al的硅氧化物,分析位置在图中标出。
图4、SIMANODE微弧氧化膜的XRD相组成分析,横坐标为2θ,纵坐标为强度。
乙酸钠 10g/lNa3PO410g/lNaF 2g/lPH值10微弧氧化温度35℃;电玉100V;5分钟,其余同实施例1。膜层质量乳白色、均匀、完整、光洁膜层,内外层总厚度35μm。
氟硅酸铝 100g/l乳酸钾 50g/l酒石酸钾钠 20g/l偏硼酸钠 20g/lPH值 9前处理条件和实施例2基本相同。微弧氧化温度40℃;电压120V;时间10分钟膜层质量银白色、均匀、完整、光洁膜层,内外层总厚度38μm。
权利要求
1.一种镁合金表面复合陶瓷质膜,其特征在于它由内外两层组成,其内层致密完整,与基体冶金结合;其外层坚硬光滑,内外层结合构成复合陶瓷质膜。对于通用的Mg-Al合金,其内层膜为含硅的Mg、Al复合氧化物层,外层膜为Mg、Al的硅氧化物。
2.按照权利要求1所述的镁合金表面复合陶瓷质膜,其特征在于所述的陶瓷质氧化膜厚度一般介于10-70μm,而且陶瓷质膜的厚度随着氧化处理时间延长而逐渐增加,可以根据需要在镁合金制品表面生成100μm或更厚的膜层。
3.一种镁合金表面复合陶瓷质膜的生成方法,其特征在于(1)、前处理工艺条件为(a).脱脂去污处理使用RR-601高效清洗剂清洗,条件是25-40℃,3-15min;(b).表面调整处理是在RR-603表面调整剂溶液中中和处理,条件是25-40℃,30-200秒。(2)、微弧阳极氧化处理(a).微弧阳极氧化处理的电解液的组成为硅酸乙酯,或氟硅酸铝,或氟硅酸钠,或氟硅酸钾中一种有机或无机盐或复合硅酸盐10-300g/l羧酸盐,或乙酸、乳酸、酒石酸、苯甲酸、柠檬酸、对苯二甲酸等的盐类的一种或一种以上 10-200g/lNaOH,或KOH强碱 5-150g/l成膜促进剂为磷酸盐,偏硼酸盐,氟化物,氟硅酸盐、氟铝酸盐中一种 1-50g/l着色剂为高锰酸钾或硝酸镍 1-50g/l去离子水 适量(b).微弧阳极氧化处理的工艺条件为电压25~400V温度10~60℃时间1~30分钟pH值8~14
4.按照权利3所述的镁合金表面复合陶瓷质膜生成方法,其特征在于所述的清洗剂清洗为超声波清洗。
5.按照权利3或4所述的镁合金表面复合陶瓷质膜生成方法,其特征在于所进行的微弧阳极氧化处理是以镁合金制品为阳极,铅板或不锈钢不溶性惰性金属为阴极,在电解质溶液中,阴阳极间施以脉冲或交流电进行氧化处理。
6.按权利要求3所述的镁合金表面复合陶瓷质膜生成方法,其特征在于在镁合金表面一次着色形成乳白色、浅橙色、咖啡色、银灰色陶瓷质膜。
全文摘要
本发明涉及镁合金表面生成复合陶瓷质膜和微弧阳极氧化处理生成方法。其特征在于复合陶瓷质膜是由内外两层组成,内层膜为含硅的Mg、Al复合氧化物层,外层膜为Mg、Al的硅氧化物。内外层厚度介于5~70μm。经表面精整、脱脂处理、中和、水洗、微弧阳极化、水洗、干燥、封闭处理或涂装封闭处理。本发明克服了先前微弧氧化陶瓷质膜层的脆性和膜层内形成空穴和裂纹的缺点,耐蚀性和耐磨性有突破性提高,表面光洁,具有美观的光泽,是一种操作简便,能满足高挡镁制品高质量表面和性能要求的镁合金表面处理新技术。
文档编号C25D11/02GK1388272SQ0211152
公开日2003年1月1日 申请日期2002年4月27日 优先权日2002年4月27日
发明者黄元伟, 卫中领 申请人:上海金属腐蚀与防护技术有限公司
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