电镀在金属加工行业中有重要作用,而且工业的发展,电镀以及化学镀的技术提高,而且过程中会产生很多的粉尘、废渣等污染环境,所以说电镀污染问题是阻碍其发展的重要原因之一。
电镀工业作为化学工业的一个特殊分支,自19世纪创造以来,得到持续不断的开展。电镀层能够在以较小代价明显改动金属或非金属的外表状态,使基体材料取得优良性能或特殊用处,因而,电镀变成各行各业不可或缺的生产组成环节。目前,尽管各种新材料新技术不断涌现,但电镀技术的特殊作用还是是其他技术无法替代的。电镀行业以其重要地位得以开展,连云港铝阳极氧化,变成目前经济开展的行业之一。
因为电镀过程伴随着有害物质的产生,因而,开展的一起也带来了巨大的疑问—环境污染。为取得良好的镀层,电镀工业需要使用大量的不一样毒性的化工材料,如强酸、强碱、重金属、、氟化物、有机添加剂等,据统计,电镀使用的化工材料约有30%不是消耗于电镀,而是因蒸发带出、消洗等工序被排入水体或大气环境中。特别是镀铬工艺,作为首要成份的铬酐,其雾化、带出等非生产消耗量居然达到总用量的80%以上。这些疑问的存在,使得电镀行业的周边环境恶劣,其污染疑问也日益受到社会的关注,大大限制了电镀工业的进一步发展。所以污染问题必须要得到解决。

1、硫酸浓度:通常采用15%~20%。浓度升高,膜的溶解速度加大,膜的生长速度降低,膜的孔隙率高,铝阳极氧化设备,吸附力强,富有弹性,染色性好(易于染深色),但硬度,性略差;而降低硫酸浓度,则氧化膜生长速度加快,膜的孔隙少,硬度高,性好。所以,硬质氧化用于防护,装饰及纯装饰加工时,多使用允许浓度的上限,即20%浓度的硫酸做电解液。
2、电流密度:在一定限度内,电流密度升高,膜生长速度升高,硬质氧化时间缩短,生成膜的孔隙多,易于着色,且硬度和性升高;电流密度过高,则会因焦耳热的影响,使零件表面过热和局部溶液温度升高,膜的溶解速度升高,且有烧毁零件的可能;电流密度过低,则膜生长速度缓慢,但生成的膜较致密,硬度和性降低。
3、氧化时间:氧化时间的选择,取决于电解液浓度,温度,阳极电流密度和所需要的膜厚。相同条件下,当电流密度恒定时,膜的生长速度与氧化时间成正比;但当膜生长到一定厚度时,由于膜电阻升高,影响导电能力,而且由于温升,膜的溶解速度增大,所以膜的生长速度会逐渐降低,到后不再增加。
4、搅拌和移动:可促使电解液对流,强化冷却效果,保证溶液温度的均匀性,不会造成因金属局部升温而导致氧化膜的质量下降。
5、铝合金成分:一般来说,铝金属中的其它元素使膜的质量下降,且得到的氧化膜没有纯铝上得到的厚,硬度也低,铝阳极氧化染料,不同成分的铝合金,在进行硬质氧化处理时要注意不能同槽进行。

金属材料在电解质溶液中,通过外施阳极电流使其表面形成氧化膜的一种材料保护技术。又称表面阳极氧化。金属材料或制品经过表面阳极化处理后,其耐蚀性、硬度、性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提高。实施阳极化处理的金属材料是铝。铝的阳极氧化一般在酸性电解液中进行,以铝为阳极。在电解过程中,铝阳极氧化处理,氧的阴离子与铝作用产生氧化膜。这种膜初形成时不够细密,虽有一定电阻,但电解液中的负氧离子仍能到达铝表面继续形成氧化膜。随着膜厚度增大,电阻也变大,从而电解电流变小。这时,与电解液接触的外层氧化膜发生化学溶解。当铝表面形成氧化物的速度逐渐与化学溶解的速度平衡时,这一氧化膜便可达到这一电解参数下的厚度。铝的阳极氧化膜外层多孔,容易吸附染料和有色物质,因而可进行染色,提高其装饰性。氧化膜再经热水、高温水蒸气或镍盐封闭处理后,还能进一步提高其耐蚀性和性。

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