铝合金型材表面处理技术及发展趋势.doc
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1、铝合金型材表面处理技术及发展趋势摘要:综述了国内外铝合金建筑型材表面处理技术的现状,重点介绍了铝型材阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂及木纹处理的生产流程和工艺规范,并对各种保护层的特点及其应用作了评述。同时对建筑铝型材表面处理技术今后的发展趋势进行了展望,提出了未来应大力开发和推广的清洁环保、高效节能技术。 关键词:铝合金;建筑型材;表面处理;发展趋势 0 引言 铝合金建筑型材是当今门窗和幕墙主要的结构材料,在世界范围内广泛应用1。铝合金挤压型材(未经表面处理)外观单一,并且在潮湿大气中容易腐蚀2,因而很难满足建筑材料高装饰性和强耐侯的要求。为了提高装饰效果、增强抗腐蚀性及延长使用寿命
2、,铝型材一般都要进行表面处理。因此,表面处理是铝合金建筑型材生产的一道必不可少且极为重要的工序。 铝型材表面处理技术因原理不同,其工艺也有较大区别。根据保护层的性质和工艺特点,铝型材表面处理技术可分为阳极氧化处理、阳极氧化-电泳处理、有机涂层处理三大类3,其中,有机涂层处理包括粉末喷涂、氟碳漆喷涂和木纹处理(见图1)。1 阳极氧化处理 阳极氧化于20世纪50年代应用于铝型材生产,是应用最早也是目前应用最广泛的建筑铝型材表面处理法。阳极氧化型材的突出特点是外观金属质感强。1.1 阳极氧化工艺流程 阳极氧化工流程见图2。1.2 机械预处理 机械预处理主要有机械喷砂和机械抛光4。机械喷砂是获得砂面型
3、材的一个重要途径,由铝型材喷砂机完成。机械喷砂可能完全消除表面缺陷和挤压条纹,得到比化学砂面(碱蚀砂面)更加均匀的哑光表面。另外,机械喷砂在生产成本和环保上也具有较大优势。 机械抛光是铝型材抛光机上进行的。将铝型材有规则地平放在工作台上,通过高速旋转的抛光轮与表面触压和磨擦,使表面光滑平整,直至达到镜面效果。生产中常常用抛光来消除挤压条纹,因此,这时又称为“机械扫纹”5。 1.3 化学前处理 1.3.1 脱脂 工艺:200300g/LH2SO4,室温,时间35min。 1.3.2 酸性砂面 酸性砂面工艺:60100g/LNH4HF,1520g/L稳定剂,10g/L促进剂,pH值12,温度455
4、5,时间26min。酸性砂面易产生大量白色沉淀物,槽液需要循环过滤。废水中F-浓度高,必须进行净化处理。 酸性砂面处理后需要进行短时间的碱蚀处理,以除去吸附在铝表面的氟铝酸盐膜。酸性砂面对挤压条纹有较强的掩盖能力,外观细腻,质感强,在我国广泛应用。 1.3.3 碱蚀和碱性砂面 碱蚀的目的是除去铝表面自然氧化膜,减轻或消除表面挤压纹、划伤及其它缺陷,同时还可彻底清除表面油污。碱蚀好坏直接影响铝型材外观质量,因此碱蚀是阳极氧化前极为重要的工序。碱蚀工艺为:30100g/LNaOH,1520g/L碱蚀剂,温度4565,时间15min。碱蚀剂的加入,能有效防止槽液产生沉淀和结块,延长槽液使用寿命。适当
5、延长碱蚀时间(一般815min)还可获得哑光表面的铝型材,这种处理通常称为碱性砂面。 1.3.4 化学抛光 少量室内装饰铝型材需进行化学抛光,一般采用“三酸”工艺7。“三酸”抛光产生大量NOX黄色有害气体(俗称“黄烟”),环境污染严重。为了消除“黄烟”,开发了以H2SO4H3PO4为主体的两酸抛光7。 1.3.5 出光 工艺为:15%30%(体积比)HNO3,室温,时间13min。也可用氧化槽废H2SO4代替HNO3。 1.4 H2SO4阳极氧化8 铝合金在H2SO4溶液中进行阳极氧化生成的氧化膜,白色透明,孔隙率高,着色性能好,特别适用于铝型材的氧化处理。H2SO4阳极氧化工艺如下:H2SO
6、4150180g/L;Al3+20g/L;温度202;电流密度1.11.5A/dm2;交流电压1618V;阳极极板纯铝板、铅板;时间2535min(依膜厚而定)。 温度对氧化膜性能影响显著:温度过高,氧化膜耐磨性、耐蚀性降低,且成膜困难;温度过低,膜层透明度降低,着色性能差,脆性增强,易开裂。为控制温度202,必须建立冷却循环系统。 1.5 着色 主要有电解着色和化学着色。化学着色是将经过阳极氧化的铝合金浸渍在含有染料的溶液中,由于氧化膜多孔层的吸附作用,染料分子因此进入孔隙而显色,所以化学着色也称化学染色。化学染色膜耐晒性、耐候性不如电解着色,一般只用于室内装饰铝型材着色处理。因此,铝型材主
7、要采用电解着色,其方法是在含有金属离子的溶液中,通过电流的作用,金属离子还原生成金属(或金属氧化物)沉积在氧化膜底部,由于沉积物对光的散射作用而呈现各种色彩。 1.5.1 锡盐、锡-镍盐电解着香槟色、黑色 最初的电解着色为锡盐、锡-镍盐电解着香槟色、黑色,其工艺见表1。一般情况下,同一锡盐或锡镍混合盐电解着色槽中,通过改变电压或着色时间,可以获得包括香槟色青铜色咖啡色古铜色黑色等一系列由浅及深的颜色(通常称为青铜色系)。其中锡镍混合盐体系较单锡盐体系更易获得真黑色。 表1 锡盐、锡镍混合盐电解着色工艺规范 体系工艺条件锡盐锡-镍混合盐SnSO4, g/LNiSO46H2O, g/LH2SO4,
8、 g/L硼酸, g/L稳定剂, g/L101515181520582535182020302025pH值温度()电压 (V) 时间(min)1.00.125510162151.00.12551417215 1.5.2 单镍盐电解着仿不锈钢色 单镍盐电解着色技术研究较早,但由于该体系对槽液杂质敏感,其工业应用一度受到限制。近年来通过采用特殊的电流和槽液提纯回收系统,镍盐电解着色逐渐推广。镍盐体系主要用来着仿不锈钢色等浅色调。表2列出了镍盐着色的典型工艺。 表2 单镍盐电解着色典型工艺 着色方法成份及工艺浅田法9直交流法柱化法10Unicol法11NiSO46H2O, g/L硼酸 , g/L硫酸铵
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