Способ анодирования изделий из алюминиевых сплавов
Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, в частности к анодированию алюминиевых сплавов, и может быть использовано в различных отраслях промышленности для получения износостойких антипригарных покрытий. Сущность изобретения: электролит приготавливают путем смешивания с водой 10 20 мас. серной кислоты, 2 4 мас. изопропилового спирта с последующим охлаждением до температуры от -2,5 до +2,5°С. Формирование окисной пленки ведут в течение 1 3 ч в две стадии. На первой стадии плотность тока в цепи формирования доводят до значения 1-1,2 А/дм2 за 15 20 мин, а на второй стадии до 2-4 А/дм2 по следующей зависимости: J =
Jo+
Jot, где
J плотность тока в цепи фр окисной пленки в заданный момент времени,
Jo плотность тока в конце первой стадии формирования окисной пленки, t время, прошедшее от начала формирования окисной пленки. 2 табл.
Изобретение относится к электролитическому нанесению окисных покрытий, в частности к анодированию алюминиевых сплавов для получения износостойких антипригарных покрытий.
Известен способ анодирования, позволяющий снизить трещинообразование оксида [1] Способ предназначен для анодирования подложек интегральных микросхем и, как показала экспериментальная проверка, не позволяет получить оксиды толщиной 3-5 мкм без микротрещин. Оксиды такой толщины имеют невысокие механические параметры и не пригодны для бытовой техники. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ анодирования алюминия, в котором используется многокомпонентный электролит с большим содержанием изопропилового спирта [2] В указанном способе при плотности тока 20-30 А/дм2 без охлаждения электролита удается получить пленки равномерной структуры. Недостатки известного способа существенны. Электролит дорог содержит ортофосфорную кислоту, лимонную кислоту и большое количество (5-50 мас.) изопропилового спирта. Испытание электролита показало, что ввиду того, что анодирование ведут при большой плотности тока (20-30 А/дм2) имеют место процессы, характерные для электрохимической размерной обработки (присутствует большое газовыделение, закупорка пор). Оксид образуется неравномерно по всей поверхности анодируемой детали. Имеются места не покрытые оксидом. Высота микронеровностей за счет процесса растравливания достигает нескольких сотен мкм. Все это препятствует применению покрытия в качестве антипригарного, где важно отсутствие как микротрещин, так и значительных микроне- ровностей. Цель изобретения получение износостойких антипригарных покрытий, не содержащих микротрещин, с малым отклонением от начального профиля подложки при использовании электролита, составленного из дешевых компонентов. Эта цель достигается тем, что электролит приготавливают путем смешивания с водой 10-20 мас. серной кислоты, 2-4 мас. изопропилового спирта с последующим охлаждением до температуры от -2,5 до +2,5оС. Формирование окисной пленки ведут 1-3 ч в две стадии. На первой стадии плотность тока в цепи формирования доводят до значения 1-1,2 А/дм2 за 15-20 мин, а на второй стадии -до 2-4 А/дм2 по следующей зависимости:












Формула изобретения
СПОСОБ АНОДИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, включающий приготовление электролита и формирование окисной пленки, отличающийся тем, что электролит приготовляют путем смешивания с водой 10 20 мас. серной килоты, 2 4 мас. изопропилового спирта с последующим охлаждением до -2,5 2,5oС, а формирование окисной пленки ведут 1 3 ч в две стадии, при этом на первой стадии плотность тока в цепи формирования окисной пленки доводят до значения 1 1,2 А/дм2 за 15 20 мин, а на второй стадии - до 2 4 А/дм2 по следующей зависимости;




t время, прошедшее от начала формирования окисной пленки.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3