{"id":2354,"date":"2026-02-13T16:24:27","date_gmt":"2026-02-13T08:24:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/?p=2354"},"modified":"2026-02-13T16:24:28","modified_gmt":"2026-02-13T08:24:28","slug":"aluminum-alloy-anodizing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/aluminum-alloy-anodizing.html","title":{"rendered":"De complete gids voor aluminiumanodisatie: van principes, veelvoorkomende defecten tot analyse van het dichtingsproces van gaten"},"content":{"rendered":"
De dikte van de oxidelaag gevormd door aluminiumlegering in de natuurlijke omgeving is slechts 0,01 - 0,1 \u00b5m, wat onvoldoende is voor bescherming en niet kan voldoen aan de eisen van corrosiebestendigheid, slijtvastheid en decoratieve eigenschappen voor technische toepassingen. Anodische oxidatie is momenteel de meest gebruikte technologie voor oppervlakteversterking van aluminiumlegeringen, door de elektrochemische reactie op het oppervlak van het aluminiumsubstraat om een filmlaag van aluminiumtrioxide (Al\u2082O\u2083) te genereren. De filmlaag is stevig gebonden aan het substraat, heeft een hoge hardheid en kan gekleurd en verzegeld worden dankzij de poreuze structuur.<\/p>\n\n\n\n
Maar defecten zoals een wittige film, krijten, diepe klemsporen en gedeeltelijke afwezigheid van film komen vaak voor in de werkelijke productie. De oorzaken van deze problemen hebben te maken met meerdere variabelen zoals de samenstelling van de legering, de kwaliteit van de voorbehandeling, elektrolytparameters, opspanmethoden en bedieningspraktijken. Dit artikel is gebaseerd opAnodiseren met zwavelzuur<\/strong>De hoofdlijn, met verwijzing naar \"Aluminium Alloy Surface Oxidation Treatment Q&A\" (geredigeerd door Zheng Ruiting) en de casestudybibliotheek van de industrie, legt systematisch het procesprincipe, parametercontrole, defectanalyse en oplossingen uit.<\/p>\n\n\n Anodiseren is het proces waarbij een aluminium werkstuk in een elektrolytoplossing als anode wordt geplaatst en gelijkstroom wordt toegepast, waarbij twee reacties tegelijkertijd plaatsvinden op het anodeoppervlak:<\/p>\n\n\n\n De uiteindelijke dikte en structuur van de film hangt af van de balans tussen de filmvormingssnelheid en de oplossnelheid. De film die ontstaat door zwavelzuuranodisatie is een honingraatvormige poreuze structuur met een poriegrootte van ongeveer 0,01-0,03 \u03bcm en een porositeit van ongeveer 20%-30%, die de basis vormt voor het daaropvolgende kleur- en afdichtingsproces.<\/p>\n\n\n\n De kwaliteit van de voorbehandeling heeft een directe invloed op de uniformiteit, de hechting en het uiterlijk van de anodiseerhuid. Defecten die ontstaan door onvolledige voorbehandeling of onjuiste methodes kunnen na oxidatie niet hersteld worden.<\/p>\n\n\n\n magere (melk)<\/strong>Aanbevolen gebruik van neutrale of zwakke alkalische ontvettingsmiddel, temperatuur 50 ~ 70 \u2103, tijd 3 ~ 5 min. ontvetten is niet schoon is de primaire oorzaak van de film bloesem, verminderde hechting.<\/p>\n\n\n\n alkalische erosie<\/strong>alkalisch etsen: 10% ~ 15% natriumhydroxideoplossing, temperatuur 50 ~ 60 \u2103, tijd 1 ~ 3 min. alkalisch etsen kan de natuurlijke oxidelaag en kleine oppervlaktedefecten verwijderen, zodat het substraat een uniforme metaalorganisatie onthult. De aluminiumionenconcentratie in de alkalische etsoplossing moet worden gecontroleerd op 30~50g\/L, meer dan 80g\/L wanneer de alkalische etssnelheid afneemt, het oppervlak is gemakkelijk om as op te hangen.<\/p>\n\n\n\n schijnsel (van licht)<\/strong>20%\uff5e30% Salpeterzuuroplossing, kamertemperatuur, tijd 1~3min. verwijder de grijze film (aluminium, silicium, ijzer en andere verbindingen) die achtergebleven is door alkalisch etsen.<\/p>\n\n\n\n Speciale behandeling - aluminiumlegering met hoog siliciumgehalte<\/strong>Silicadamp blijft achter op het oppervlak van aluminium-siliciumlegeringen (gegoten aluminium) na alkalisch etsen en is moeilijk te verwijderen door conventioneel polijsten met salpeterzuur. Moet gebruikenSalpeterzuurmengsel met 5% fluorwaterstofzuur<\/strong>(Salpeterzuur 30%, Waterstoffluoride 5%, Water 65%), behandeling bij kamertemperatuur gedurende 30-60s, tot het oppervlak egaal zilverwit is.<\/p>\n\n\n\n Zwavelzuuranodisatie is goed voor meer dan 80% van de totale industri\u00eble toepassingen. Het heeft een breed procesvenster, lage kosten, hoge filmtransparantie en is geschikt voor producten met hoge verf- en beschermingsvereisten.<\/p>\n\n\n\n Anodiseervloeistof en alle reinigingstanks moeten worden gebruiktgede\u00efoniseerd water<\/strong>\u6216gedestilleerd water<\/strong>. Het Cl-gehalte in kraanwater is meestal 50-200mg\/L, en direct gebruik zal het anodische oxidatieproces van hetputcorrosie<\/strong>--Het oppervlak van de oxidelaag vertoont zwarte puntjes die in ernstige gevallen door de filmlaag heen naar het substraat lopen. De waterweerstand moet gecontroleerd worden op \u22655\u00d710\u2074\u03a9-cm.<\/p>\n\n\n\n Anodische oxidatie is een exotherme reactie en de badtemperatuur wordt be\u00efnvloed door de omgeving en de huidige warmteontwikkeling. Als de badtemperatuur boven de 25\u2103 komt en er geen koelapparatuur is, neemt de oplossnelheid van de oxidelaag enorm toe en wordt de filmlaag los en poederachtig. Tijdelijke maatregelen zijn onder andere:<\/p>\n\n\n\n In dit hoofdstuk wordt de driedelige structuur van \u201cVerschijnselen - Oorzaken - Tegenmaatregelen\u201d gebruikt om de 12 meest voorkomende defecten in de productie van zwavelzuuranodisatie op te nemen.<\/p>\n\n\n\n straffeloosheid<\/strong>De geoxideerde film is geel, grijs of donker met verminderde transparantie. straffeloosheid<\/strong>Het oppervlak van de oxidelaag is poederachtig en er komt wit poeder los wanneer er met de vingers over gewreven wordt. straffeloosheid<\/strong>Gelokaliseerde delen van het werkstuk zonder oxidelaag of een zeer dunne laag met donkere plekken. straffeloosheid<\/strong>Plaatselijke delen van het werkstuk vertonen zwarte vlekken, pokdalige plekken of zelfs smelten van het substraat. straffeloosheid<\/strong>Distributie van zwarte puntjes op het oppervlak van de oxidelaag, microscopisch gezien als etsputjes. straffeloosheid<\/strong>Het oppervlak van de oxidelaag vertoont duidelijke vingerafdrukken of oliecontouren. technisch punt<\/strong>Voor het verven moet de oxidelaag vers zijn (\u226430min tussen het verven en het verlaten van de oven), de laagdikte moet \u226510\u03bcm zijn en de pH-waarde, temperatuur en concentratie van de verfoplossing moeten strikt worden gecontroleerd volgens de parameters die door de verfstofleverancier worden verstrekt.<\/p>\n\n\n\n Niet-verzegelde anodische oxide film porositeit van ongeveer 20% ~ 30%, blootgesteld aan de atmosfeer zal worden geadsorbeerd verontreinigende stoffen, vocht en zout, corrosieweerstand leven van slechts 1\/10 ~ 1\/20 van de verzegelde film.<\/p>\n\n\n\n Vergelijking van gangbare afdichtingsprocessen<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n Kwaliteitsinspectie van afdichtingsgaten<\/strong>Met de verfvlekmethode (GB\/T 8753.2) kan het slecht afgedichte gedeelte met de kleurstof worden gekleurd.<\/p>\n\n\n\n 1. V: Waarom is de kleur van mijn aluminium onderdelen dof na het anodiseren?<\/strong><\/p>\n\n\n\n A: Mogelijke oorzaken worden gerangschikt in volgorde -<\/p>\n\n\n\n 2. V. Waarom valt de oxidelaag eraf als ik hem met mijn hand aanraak?<\/strong><\/p>\n\n\n\n A: Dit iszuiveringszout (gebruikt zuurdesem brood)<\/strong>Typische oorzaken: Tanktemperatuur >28\u00b0C gedurende meer dan 30 minuten, of stroomdichtheid >1,8A\/dm\u00b2 met onvoldoende roeren. Dit kan gemakkelijk gebeuren als er in de zomer geen koelapparatuur is. Tijdelijke tegenmaatregelen: voeg 1,5% oxaalzuur toe, verlaag de stroomdichtheid naar 1,0A\/dm\u00b2, verleng de oxidatietijd om de laagdikte goed te maken.<\/p>\n\n\n\n 3. V. Kunnen aluminiumlegeringen van verschillende kwaliteiten in hetzelfde bad worden geoxideerd?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Antwoord:niet aanbevolen<\/strong>Er is een groot verschil in het venster van oxidatiepotentiaal tussen legeringen uit de 2-serie en 7-serie en legeringen uit de 5-serie en 6-serie. Bij behandeling in dezelfde tank hebben legeringen met een hoog potentiaal (zoals 6063) voorrang bij de filmvorming, terwijl legeringen met een laag potentiaal (zoals 2024) achterblijven bij de filmvorming en het verschil in laagdikte kan oplopen tot 5 \u03bcm of meer, wat gepaard gaat met kleurverschil. Moet dezelfde groef zijn, moet worden geselecteerd met pulsvermogen of gefaseerde stroom.<\/p>\n\n\n\n 4. V. Welk proces wordt gekozen voor de helderrode kleur na oxidatie?<\/strong><\/p>\n\n\n\n A: Binnenproducten: organische kleurstoffen verven, aanbevolen antrachinon rode kleurstoffen, pH 5,5-6,0, temperatuur 50-55\u00b0C, verftijd 5-15min. Buitenproducten: elektrolytisch kleuren, tinzout of tin-nikkel gemengd zoutsysteem, kan bordeaux rode tinten krijgen, UV-bestendige kwaliteit tot ISO 2810 klasse 5.<\/p>\n\n\n\n 5. V. Kan leidingwater worden gebruikt als anodiseerbadoplossing?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Antwoord:absoluut verbod<\/strong>. De concentratie Cl- in leidingwater is 50~200mg\/L, meer dan 25mg\/L veroorzaakt putcorrosie. Het water dat gebruikt wordt voor anodiseren en reinigen voor en na alle processen moet gede\u00efoniseerd of gedestilleerd water zijn met een geleidbaarheid \u226420\u03bcS\/cm.<\/p>\n\n\n\n 6. V. Er zit wit stof op het oppervlak van de oxidelaag na het afdichten van de gaten, hoe kan ik dit verwijderen?<\/strong><\/p>\n\n\n\n A: Witte as tijdens het sealen wordt veroorzaakt door een hoge hardheid van het water tijdens het sealen met heet water, of door het koud sealen van de pH-waarde van de vloeistof in de tank > 6,5. Tegenmaatregelen:<\/p>\n\n\n\n Anodische oxidatie van aluminiumlegeringen is een systematisch project met een koppeling van meerdere processen en parameters. Volgens het veldonderzoek bij 32 anodiseerbedrijven in China.80% of meer kwaliteitsincidenten waren het gevolg van afwijkingen in de uitvoering van de procesdiscipline<\/strong>in plaats van een gebrek aan technische competentie.<\/p>\n\n\n\n Er zijn drie basissystemen nodig om een consistente kwaliteit te bereiken:<\/p>\n\n\n\n Er is geen kortere weg in het anodiseerproces. Voortdurende controle van temperatuur, waterkwaliteit, klemming en onzuiverheden is de enige weg van \u201c95% doorlaatpercentage\u201d naar \u201c99,5% doorlaatpercentage\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 1. Inleiding De dikte van de oxidelaag die door aluminiumlegering in de natuurlijke omgeving wordt gevormd is slechts 0.01 - 0.1\u03bcm, wat onvoldoende is voor bescherming en niet kan voldoen aan de vereisten van corrosieweerstand, slijtvastheid en decoratief vermogen voor technische toepassingen. Anodische oxidatie is momenteel de meest gebruikte technologie voor oppervlakteversterking van aluminiumlegeringen, door de elektrochemische reactie op het oppervlak van het aluminiumsubstraat om een filmlaag van aluminiumtrioxide (Al\u2082O\u2083) te genereren. De filmlaag is stevig gebonden aan het substraat, heeft een hoge hardheid en kan gekleurd en verzegeld worden door de poreuze structuur. In de praktijk is de filmlaag echter vaak wit, krijt hij, zijn de knijpsporen te diep en zijn er lokale filmdefecten zoals geen film. De oorzaken van deze problemen zijn gerelateerd aan meerdere variabelen zoals de samenstelling van de legering, de kwaliteit van de voorbehandeling, elektrolytparameters, opspanmethoden en bedieningspraktijken. Dit artikel neemt zwavelzuur anodische oxidatie als hoofdlijn en verwijst naar de \"Aluminium Alloy Surface Oxidation Treatment Q&A\" ( ...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2355,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21],"tags":[118],"class_list":["post-2354","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-about-news","tag-surface-treatment"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2354"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2354\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2355"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n2, Anodische oxidatie principe en procesclassificatie<\/h2>\n\n\n\n
2.1 Reactiemechanisme van anodisatie<\/h3>\n\n\n\n
\n
2.2 Vergelijking van drie belangrijke anodiseerprocessen<\/h3>\n\n\n\n
Procestype<\/th> elektrolyt<\/th> Filmdiktebereik<\/th> specifieke kenmerken<\/th> typische toepassing<\/th><\/tr><\/thead> Chroomzuur anodiseren<\/td> 3%~10% Chroomzuur<\/td> 5\uff5e8\u03bcm<\/td> Dunne filmlaag behoudt de nauwkeurigheid van het werkstuk; geen verandering in afmetingen<\/td> Precisieonderdelen, gelaste onderdelen, structurele onderdelen voor de ruimtevaart<\/td><\/tr> Anodiseren met zwavelzuur<\/td> 10% tot 20% Zwavelzuur<\/td> 8\uff5e25\u03bcm<\/td> Zeer transparante, goedkope, kleurbare film<\/td> Consumentenelektronica, bouwmaterialen, dagelijkse benodigdheden<\/td><\/tr> Hard geanodiseerd<\/td> Zwavelzuur + organisch zuur<\/td> 25~150\u03bcm<\/td> Hoge hardheid (HV300~600), slijtvastheid, isolatie<\/td> Cilinders, hydraulische onderdelen, militaire uitrusting<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 3, voorbehandelingsproces<\/h2>\n\n\n\n
3.1 Criteria voor acceptatie van blanco's<\/h3>\n\n\n\n
\n
3.2 Mechanische afwerking<\/h3>\n\n\n\n
\n
3.3 Chemische voorbehandeling<\/h3>\n\n\n\n
4, Zwavelzuur anodiseren proces<\/h2>\n\n\n\n
4.1 Criteria voor de controle van procesparameters<\/h3>\n\n\n\n
parameters<\/th> Aanbevolen bereik<\/th> grensbereik<\/th> Gevolgen van afwijking<\/th><\/tr><\/thead> Zwavelzuurconcentratie<\/td> 15% tot 20%<\/td> 10% tot 25%<\/td> Een lage concentratie resulteert in een dunne filmlaag; een hoge concentratie resulteert in een snelle oplossing en een losse filmlaag.<\/td><\/tr> Aluminiumionenconcentratie<\/td> 5~15g\/L<\/td> <20g\/L<\/td> Bij meer dan 20g\/L wordt de filmlaag grijs en neemt de corrosiebestendigheid af.<\/td><\/tr> Temperatuur tank<\/td> 18-22\u00b0C<\/td> 15-25\u00b0C<\/td> \uff1e25\u2103 filmlaag los, poeder; <15\u2103 filmlaag dicht maar brosheid toegenomen<\/td><\/tr> stroomdichtheid<\/td> 1,2~1,5A\/dm\u00b2<\/td> 0,8~2.0A\/dm\u00b2<\/td> Te hoog veroorzaakt burnout; te laag is de filmlaag dun, laag productierendement<\/td><\/tr> oxidatietijd<\/td> 30-60min<\/td> Vereisten voor netvliesdikte<\/td> Onvoldoende laagdikte door te weinig tijd; te lange verlenging leidt tot grotere pori\u00ebn en verminderde hechtkracht<\/td><\/tr> Cl-concentratie<\/td> \u226425mg\/L<\/td> \u226450mg\/L<\/td> Overmatige normen leiden tot putcorrosie, perforatie<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 4.2 Waterkwaliteitseisen<\/h3>\n\n\n\n
4.3 Klemtechnologie en geleidend ontwerp<\/h3>\n\n\n\n
\n
4.4 Plan voor zomerwarmteproductie<\/h3>\n\n\n\n
\n
5, Veelvoorkomende defecten oorzakenanalyse en oplossingen<\/h2>\n\n\n\n
5.1 Vergeeling en vergrijzing van de filmlaag<\/h3>\n\n\n\n
reden<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n\n
tegenmaatregelen<\/strong>::<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n
5.2 Krijten, loslaten, afbladderen van de film<\/h3>\n\n\n\n
reden<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n\n
tegenmaatregelen<\/strong>::<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n
5.3 Plaatselijke afwezigheid van film, donkere vlekken<\/h3>\n\n\n\n
reden<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n\n
tegenmaatregelen<\/strong>::<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n
5.4 Branden, smelten, schroeien<\/h3>\n\n\n\n
reden<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n\n
tegenmaatregelen<\/strong>::<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n
5,5 Putcorrosie, zwarte vlekken<\/h3>\n\n\n\n
reden<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n\n
tegenmaatregelen<\/strong>::<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n
5.6 Vingerafdrukken, vetvlekken<\/h3>\n\n\n\n
reden<\/strong>::<\/p>\n\n\n\n\n
tegenmaatregelen<\/strong>::<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n\n
6. Kleur- en sealproces<\/h2>\n\n\n\n
6.1 Selectie van kleurmethode<\/h3>\n\n\n\n
Kleurmethode<\/th> theorie<\/th> specifieke kenmerken<\/th> toepassingsscenario<\/th><\/tr><\/thead> Organisch verven<\/td> Adsorptie van kleurstofmoleculen aan membraanpori\u00ebn<\/td> Levendige kleuren en breed kleurenspectrum<\/td> Binnenhuisdecoratie, Kleine ijzerwaren<\/td><\/tr> Elektrolytisch kleuren<\/td> Afzetting van metaalzouten op de bodem van de porie<\/td> Uitstekende weerbestendigheid<\/td> Architecturale vliesgevel, auto-afwerking<\/td><\/tr> Algehele kleuring<\/td> Kleurontwikkeling legeringselement<\/td> Klein kleurverschil, hoge kosten<\/td> Hoogwaardige elektronica<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 6.2 Noodzaak voor gatafdichting<\/h3>\n\n\n\n
kunst en ambachten<\/th> medium<\/th> temp<\/th> keer<\/th> geschiktheid<\/th><\/tr><\/thead> heet water afdichting<\/td> gede\u00efoniseerd water<\/td> 95-100\u00b0C<\/td> 15-30min<\/td> Alle zwavelzuur geanodiseerde films<\/td><\/tr> Afdichting bij gemiddelde temperatuur<\/td> Nikkelacetaatoplossing<\/td> 60\uff5e80\u2103<\/td> 10-20min<\/td> Vervende film, energiebesparende sc\u00e8nes<\/td><\/tr> koude verzegeling<\/td> Nikkel fluoride oplossing<\/td> 25-35\u00b0C<\/td> 5-10min<\/td> Hoge productiviteitseisen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 7\u3001FAQ\uff1aAnodische oxidatie productie van hoogfrequente problemen<\/h2>\n\n\n\n
\n
\n
8. Conclusie: van procesimplementatie tot kwaliteitsstabilisatie<\/h2>\n\n\n\n
\n