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相似文献
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1.
综述了镁合金多种无铬化学转化膜工艺的研究现状及其发展前景。总结了镁合金在磷酸盐、磷酸-高锰酸盐、稀土、锡酸盐、植酸及锆酸盐等多种体系中的基本成膜工艺,比较了不同工艺得到的表面钝化膜的组成及膜层性能,分析了各成膜工艺的优缺点,指出了各工艺的工业化应用的可行性。  相似文献   

2.
郑伟  刘万青  饶丹 《安徽化工》2010,36(z2):13-16
由于六价铬的剧毒性和可能存在的致癌因素,为了减少有毒废水的排放,保护生态环境,开发实用性强、环境友好型铝合金无铬化学转化膜将是化学转化工艺发展的方向。综述了几类铝合金无铬化学转化膜,包括锆钛类化学转化膜、稀土金属盐类化学转化膜、有机酸类化学转化膜、钴盐类化学转化膜、钼酸盐类化学转化膜、锰酸盐类化学转化膜、云母石类化学转化膜并详细阐述了各类工艺的特点及发展现状。  相似文献   

3.
铝合金表面无铬化学转化膜工艺研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
选用锰酸盐、钛盐作为成膜主盐,采用正交试验得到LY12铝合金化学转化膜的处理工艺:5g/L锰酸盐,1g/L钛盐,pH为2.0,温度为80°C,转化时间120s。所制备转化膜的颜色为金黄色,电化学极化曲线测试表明该转化膜具有优良的耐蚀性,钝化区间电位达到600mV,维钝电流密度仅为5.2μA/cm2。采用扫描电镜观察转化膜呈针叶状结构。EDS分析表明转化膜主要由氧、铝、锰、铜、镁等元素组成,在转化膜的局部区域存在少量的钛元素。  相似文献   

4.
测试了磷酸盐转化膜和稀土促进的转化膜在不同pH溶液中的极化曲线、时间-电位曲线和电化学阻抗谱(EIS),对磷酸盐转化膜的耐蚀性能进行了研究。电化学测试表明:稀土磷酸盐处理后的铝合金试样的阳极极化电流下降;交流阻抗测试结果显示:由稀土促进生成的磷酸盐化学转化膜具有较大的极化电阻,二者都说明经稀土促进的转化膜的耐腐蚀性能得到了加强。  相似文献   

5.
镁合金无铬化学转化膜的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着人们环保意识的提高,开发无毒无污染的镁合金无铬转化膜也越来越得到重视.较详细地综述了镁合金无铬化学转化膜的发展现状,主要介绍了磷酸盐转化膜、磷酸盐,高锰酸盐转化膜、锡酸盐转化膜、钼酸盐转化膜、稀土转化膜等工艺,对膜层的耐蚀性、耐磨性等进行了比较,提出镁合金无铬化学转化膜是今后研究的热点.  相似文献   

6.
鉴于六价铬的致癌性及环保要求不断提高,无铬环保型化学转化技术成为未来发展的重要方向。介绍了无机盐氧化的发展状况和有机物氧化的应用潜力,并指出无机-有机杂化氧化是有望全面替代铬酸盐氧化的体系。同时简单归纳了目前无铬化存在的问题及相应的解决对策。  相似文献   

7.
铝合金无铬化学转化膜工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以单宁酸和氟钛酸盐为主体原料,加入硝酸铜,在铝合金表面形成化学转化膜,以硫酸铜点滴试验为依据,通过单因素实验优化了铝合金非铬转化膜工艺条件:乙二胺四乙酸二钠0.5 g/L,氟钛酸钾1.0 g/L,氟硼酸铵0.25 g/L,单宁酸0.8 g/L,马日夫盐0.5 g/L,A液(含Cu(NO3)2·3H2O和氟钛酸)25 m L/L,化学转化液的p H 2.5~3.5,温度35°C,浸渍时间15 min。该工艺可在铝合金表面形成完整致密的金黄色非晶态化学转化膜,硫酸铜点滴时间达到6 min,具有较好的抗蚀性能。  相似文献   

8.
铝合金表面电解沉积稀土转化膜工艺研究   总被引:12,自引:4,他引:8  
研究了一种通过电解沉积方法在防锈铝LF21表面上生成铈盐转化膜的工艺,应用正交实验研究了有关因素对成膜过程的影响并获得了最佳的技术参数用极化曲线、交流阻抗和中性盐雾试验等方法测试了该工艺形成膜层的耐蚀性能及其组成一结果表明:经过电解沉积稀土转化膜处理后,防锈铝的阳极腐蚀过程受到了阻滞,自然腐蚀电位负移;与经过化学转化膜处理后相比,其耐蚀性能有显著提高,可通过400h的中性盐雾实验,亲水性能亦有明显提高。  相似文献   

9.
采用无铬化工艺,以氟锆酸钾和氟钛酸钾为主盐,高锰酸钾作为着色剂,硫酸镁作为成膜促进剂,研发出一种金黄色无铬铝合金钛锆转化膜。利用单因素实验和正交实验确定了最优转化液组成和工艺条件,并通过铬酸盐点滴实验、塔菲尔极化曲线、NaCl溶液腐蚀实验等研究转化膜的耐腐蚀性能。结果表明:K2TiF6 6g/L,K2ZrF6 6g/L,KMnO4 20g/L,MgSO4 8g/L,在温度25℃、pH为3.7、反应时间7min条件下,制得的铝合金转化膜均匀、连续、带有金黄色。该工艺下制备的化学转化膜自腐蚀电流密度降低了两个数量级,其耐蚀性得到了明显的提高。  相似文献   

10.
铝及铝合金无铬氟锆酸盐化学转化膜   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖鑫  许律  邓轾轩  王韬  阳颉 《电镀与涂饰》2011,30(10):37-40
研究了一种适用于铝及铝合金的无铬化学转化工艺,探讨了转化液的主要成分和工艺条件对转化膜质量的影响,得到了较好的工艺条件:氟锆酸钾1.0~2.0 g/L,氢氟酸0.5 ~ 1.5 mL/L,促进剂4~6g/L,氧化剂(硝酸镁)8~12g/L,pH 3.5~4.0,温度40~60℃,氧化时间4~6min.按此工艺制备的转化...  相似文献   

11.
镁-锂合金稀土转化工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对镁-锂合金表面稀土转化成膜工艺进行了初步研究。分析了稀土盐硝酸镧转化、稀土盐硝酸镧+高锰酸钾转化工艺对稀土转化膜的形貌及耐蚀性能的影响。扫描电镜分析了稀土转化膜表面形貌;极化曲线、电化学阻抗谱测试技术研究了转化膜的耐蚀性能。结果表明:当在2g/L的硝酸镧转化液中加入2g/L的高锰酸钾时,镁-锂合金表面获得了均匀致密、裂纹细小的稀土转化膜;转化成膜时间对膜的耐蚀性也有不同程度的影响。  相似文献   

12.
镁合金是工业上应用广泛的轻金属材料,化学转化膜处理技术是提高铝合金耐蚀性的方法之一。综述了镁合金无铬化学转化膜处理技术,介绍了磷酸盐、锡酸盐、高锰酸盐、稀土金属盐和植酸处理等化学转化膜的形成机理,对于转化膜的性能进行了评价,展望了镁合金化学转化膜的发展趋势。  相似文献   

13.
铁系无铬NBC—1型高(中)温CO变换催化剂的工业试验研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
内蒙古工业化学工程系研制生产的铁系无铬NBC-1型高温CO变换催化剂,经化肥厂整炉装填应用,并了该催化剂升温还原及两种工况的操作情况,证明了NBC-1型催化剂具有易还原,低温活性好,蒸汽消耗低,CO转化率高,变换炉阻力小等特点,更重要的是彻底根尖了Fe-Cr系催化剂中铬组从对生产和使用人员的毒害及环境的污染。  相似文献   

14.
全面介绍了铝及其合金化学转化膜的处理工艺,详细描述了未来可替代铬酸盐处理的钛盐、锆盐体系化学转化膜和硅烷表面处理技术。对其化学原理,工艺条件,工艺流程和特点进行了系统介绍。这两种工艺具有无毒,污染性小,废水废渣少,防腐性能良好,可以在室温下进行处理和处理时间短等优点,目前已经得到了工业化生产应用。  相似文献   

15.
为了利用贵州织金磷矿中的伴生稀土,用硝酸分解含稀土磷矿,然后采用P204萃取提取稀土。研究了萃取剂的配比、萃取温度以及反萃有机相与酸的比例等单因素条件对萃取的影响。结果表明,P204与硝解液的体积比为5∶3,水相萃取时间50 min,萃取温度为70℃的条件下萃取效果最好,一次萃取率为52.99%,反萃取率为93.37%。  相似文献   

16.
磷化工艺是金属的表面处理的重要方法之一,稀土的引入使之得到了进一步的发展。本文从磷化工艺流程出发,综述了稀土在磷化前处理,作为磷化添加荆、促进剂、磷化后处理中的应用以及促进成膜机制的研究进展及现状,并展望该技术的发展前景。  相似文献   

17.
铝合金上锂盐转化膜的耐蚀性能   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过电化学测试和浸泡实验研究了铝及其合金上的锂盐转化膜、铬酸盐转化膜及自然氧化膜在氯化钠溶液中的耐蚀性能。结果表明:锂盐转化膜的耐蚀性能优于自然氧化膜的,而与铬酸盐转化膜的相当。  相似文献   

18.
以柠檬酸为催化剂,硝酸铈[Ce(NO33]为稀土盐,乙烯基三甲氧基硅烷(VTMS)和正硅酸乙酯(TEOS)为硅烷单体,在Mg-Li合金表面制备了稀土掺杂硅烷复合转化膜,并与单一的稀土转化膜、硅烷转化膜和先稀土转化后硅烷转化得到的复合转化膜进行了比较。通过接触角、吸水率、电化学阻抗谱、极化曲线等测试研究了转化膜的疏水性、耐水性和耐腐蚀性。结果表明:在柠檬酸的催化下,制备的稀土掺杂硅烷复合转化膜更加致密,表面具有一定的粗糙度,可以有效提高涂层的耐水性和耐腐蚀性。转化膜的接触角为110.26°,吸水率仅为1.1%,腐蚀电流密度为1.30×10-6 A·cm-2,电化学阻抗可达到2.5×104 Ω。  相似文献   

19.
七种稀土元素对酸性化学镀镍-磷合金镀层影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在酸性化学镀镍镀液中分别加入Ce、La、Y、Sm、Sc、Lu和Tm七种稀土元素,对基材进行化学镀镍,探究稀土元素对沉积速率、镀层孔隙率及表面形貌的影响.结果证明,七种稀土元素对沉积速率以及镀层性能影响各不相同.其中,Ce、Y和Lu三种稀土元素在一定质量浓度范围内有加速作用,加入4 mg/L Ce的加速比最大,为18.05%.七种稀土元素对镀层孔隙率均有抑制作用,最低能达到0.32个/cm2.  相似文献   

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