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1050铝合金单宁酸-钼酸铵-氟锆酸体系化学转化
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  • 英文篇名:Chemical conversion of 1050 aluminum alloy in tannic acid-ammonium molybdate-fluorozirconic acid bath
  • 作者:张巧云 ; 陈泽民 ; 李冉
  • 英文作者:ZHANG Qiao-yun;CHEN Ze-min;LI Ran;Faculty of Chemistry and Material Science,Langfang Teachers College;
  • 关键词:铝合金 ; 无铬化学转化 ; 单宁酸 ; 钼酸铵 ; 氟锆酸 ; 开路电位 ; 耐蚀性
  • 英文关键词:aluminum alloy;;chromium-free chemical conversion;;tannic acid;;ammonium molybdate;;fluorozirconic acid;;open circuit potential;;corrosion resistance
  • 中文刊名:DDTL
  • 英文刊名:Electroplating & Finishing
  • 机构:廊坊师范学院化学与材料科学学院;
  • 出版日期:2018-04-15
  • 出版单位:电镀与涂饰
  • 年:2018
  • 期:v.37;No.313
  • 基金:河北省教育厅重点项目(ZD2016104);; 廊坊师范学院青年基金(LSZQ201301)
  • 语种:中文;
  • 页:DDTL201807008
  • 页数:4
  • CN:07
  • ISSN:44-1237/TS
  • 分类号:40-43
摘要
通过测量开路电位-时间曲线,研究了单宁酸、钼酸铵、氟硼酸铵和氟锆酸的含量以及p H对1050铝合金化学转化的影响。得到最佳工艺条件为:单宁酸0.6 g/L,钼酸铵3.0 g/L,氟硼酸铵4.0 g/L,氟锆酸4 m L/L,p H 4,室温,时间15 min。成膜过程分为表面活化、成膜反应和膜层沉积3个阶段。在最佳工艺条件下所得膜层的厚度为2.5μm,附着力为0级,抗冲击能力为50 kg?cm,耐中性盐雾试验时间为180 h。
        The effects of the contents of tannic acid, ammonium molybdate, ammonium fluoroborate, and fluorozirconic acid, as well as p H on chemical conversion for 1050 aluminum alloy were studied by measuring the open circuit potential vs. time curves. The optimized process conditions are: tannic acid 0.6 g/L, ammonium molybdate 3.0 g/L, ammonium fluoroborate 4.0 g/L, fluorozirconic acid 4 m L/L, p H 4, room temperature, and treatment time 15 min. There are three stages for the film forming process, i.e. surface activation, film forming reaction, and film deposition. The conversion film obtained under the optimal conditions features a thickness of 2.5 μm, an adhesion strength of 0 grade, a shock resistance up to 50 kg?cm, and a neutral salt spray corrosion resistance up to 180 h.
引文
[1]秦振华,娄淑芳.铝及铝合金表面氟铝酸盐转化处理技术研究进展[J].应用化工,2014,43(8):1482-1485,1488.
    [2]ZARRAS P,ANDERSON N,WEBBER C,et al.Electroactive materials:as smart corrosion-inhibiting coatings for the replacement of hexavalent chromium[J].JCT Coatings Tech,2011(1):40-44.
    [3]CHEN T Y,LI W F,CAI J.Formation of a chrome-free and coloured conversion coating on AA 6063 aluminium alloy[J].RSC Advances,2011,1(4):607-610.
    [4]WENDEL T,BITTNER K,WIETZORECK H,et al.Pretreatment of aluminum surfaces with chrome-free solutions:US6562148[P].2003–05–13.
    [5]孙凤仙,颜广炅,姚伟,等.铝合金非六价铬化学转化处理工艺的研究进展[J].电镀与涂饰,2014,33(3):124-127.
    [6]崔珊,安成强,郝建军.铝及铝合金无铬钝化研究进展[J].表面技术,2016,45(6):63-69.
    [7]张志刚,郭帝,周华锋,等.钼酸盐应用于有色金属缓蚀的研究进展[J].材料保护,2015,48(4):40-43.
    [8]顾宝珊,宫丽,杨培燕.铝合金表面稀土转化膜性能与耐蚀机理研究[J].稀有金属材料与工程,2014,43(2):429-434.
    [9]陈廷益,付业琦,路文,等.6063铝合金Zr–Ni黑色化学转化膜的制备及表征[J].材料导报,2014,28(7):100-103.
    [10]安成强,王双红,赵时璐,等.铝合金表面氧化锆转化膜的结构与性能[J].电镀与精饰,2012,34(6):1-4.
    [11]秦忠原,郭瑞光.铝合金氟铝酸盐转化膜硅酸钠封闭后的耐蚀性能[J].材料保护,2014,47(4):35-38.
    [12]徐冰倩.铝表面稀土硅烷复合膜的制备工艺和性能研究[D].青岛:中国海洋大学,2014.
    [13]李锟,刘俊瑶,雷霆.AZ31镁合金表面单宁酸转化膜的组织结构与耐腐蚀性能[J].粉末冶金材料科学与工程,2015,20(4):649-654.
    [14]郭小梅,郭瑞光,郭洪涛,等.Q195钢表面复合转化膜的制备及性能[J].材料保护,2012,45(3):17-19.
    [15]易爱华,黎雪芬,李文芳,等.铝合金表面有色转化膜快速成膜工艺[J].电镀与涂饰,2014,33(12):519-524.
    [16]易爱华,李文芳,杜军,等.铝合金表面有色钛/锆转化膜的成膜机理及性能[J].华南理工大学学报(自然科学版),2012,40(1):101-106,124.

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