DE102005011322A1 - Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen - Google Patents

Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen Download PDF

Info

Publication number
DE102005011322A1
DE102005011322A1 DE102005011322A DE102005011322A DE102005011322A1 DE 102005011322 A1 DE102005011322 A1 DE 102005011322A1 DE 102005011322 A DE102005011322 A DE 102005011322A DE 102005011322 A DE102005011322 A DE 102005011322A DE 102005011322 A1 DE102005011322 A1 DE 102005011322A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
oxide
metal surfaces
preparation
magnesium
silicate layers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102005011322A
Other languages
English (en)
Inventor
Reinhold Separautzki
Andreas Dr. Mucha
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dr Ing HCF Porsche AG
Original Assignee
Dr Ing HCF Porsche AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dr Ing HCF Porsche AG filed Critical Dr Ing HCF Porsche AG
Priority to DE102005011322A priority Critical patent/DE102005011322A1/de
Priority to EP05027776A priority patent/EP1700934A3/de
Priority to US11/372,372 priority patent/US20060201815A1/en
Publication of DE102005011322A1 publication Critical patent/DE102005011322A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/04Anodisation of aluminium or alloys based thereon
    • C25D11/12Anodising more than once, e.g. in different baths
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/024Anodisation under pulsed or modulated current or potential
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/04Anodisation of aluminium or alloys based thereon
    • C25D11/18After-treatment, e.g. pore-sealing
    • C25D11/20Electrolytic after-treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D9/00Electrolytic coating other than with metals

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen in einem flüssigen Elektrolyten, insbesondere für die Metalle Aluminium, Magnesium und deren Legierungen sowie für Tantal, Titan, Niob und Zirkonium. Es wird vorgeschlagen, dass bei der Herstellung der Oxyd- und Silikatschichten im flüssigen Elektrolyten eine bipolare Stromquelle verwendet wird, deren Polarität verändert werden kann.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen in einem flüssigen Elektrolyten, insbesondere für die Metalle Aluminium, Magnesium und deren Legierungen, sowie für Tantal, Titan, Niob und Zirkonium.
  • Die DE 41 04 847 C2 zeigt ein Verfahren zur Keramisierung von Metalloberflächen, bei dem Metallteile in einem flüssigen Elektrolyten durch Funkenentladung keramisiert werden. Dabei sind die Teile so an die mehrphasige, periodische Stromquelle angeschlossen, so dass die Teile wechselweise die Funktion der Anode und Kathode übernehmen. Eine nicht zu keramisierende Gegenelektrode ist damit nicht erforderlich.
  • Aus dem Patent DD 299 074 A5 geht ein Schmiermittel auf anorganischer Basis zum Pressen und Ziehen hervor, das aus einem Mehrschichtaufbau aus arteigenen Oxyden besteht. Zur Herstellung dieser Oxydschichten werden die Metallteile in einem flüssigen Elektrolyten einer stets gleichgerichteten Impulsspannung ausgesetzt.
  • Ferner ist aus dem Prospekt „AHC Oberflächentechnik: Magoxyd – Coat" ein Oberflächenschutz für Magnesiumwerkstoffe bekannt, bei dem an der Oberfläche eines zu schützenden Magnesiumteiles eine schützende, keramische Schicht aus Magnesiumoxyd aufgebracht wird. Die Herstellung dieser Schicht erfolgt durch anodische Oxydation in einem gekühlten, schwach alkalischen Elektrolyten.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen, insbesondere für Magnesium, Aluminium und deren Legierungen, sowie für Tantal, Titan, Niob und Zirkonium, zu schaffen, mit dem eine Korrosions- und Verschleissschutzschicht in wirtschaftlicher Weise herstellbar ist.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass bei der Herstellung der Oxyd- und Silikatschichten im flüssigen Elektrolyten eine bipolare Stromquelle verwendet wird, deren Polarität verändert werden kann.
  • Es wurde festgestellt, dass die Schichtaufbaurate bei diesem Verfahren höher als bei den bekannten Verfahren mit Gleichstrom oder Impulsstrom ist. Oxyd- und Silikatschichten mit einer Dicke von mehr als 20 μm können dadurch schneller und preiswerter hergestellt werden.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in denn Unteransprüchen beschrieben.
  • So wird die Einwirkung des Stromes im Sekunden- bzw. Millisekundenbereich vorgenommen. Dazwischen wird im Millisekundenbereich umgepolt. Durch diese Maßnahme kann die Dichte der Oxyd- und Silikatschichten merklich erhöht werden. Ferner wird vorgeschlagen, das Pulsverhältnis größer 1 : 1 zu wählen, d. h. die Zeitspanne, während der das zu beschichtende Teil als Kathode geschaltet ist, größer zu wählen, als die Zeitspanne, während der das zu beschichtende Teil als Anode geschaltet ist.
  • Durch aufeinander folgende Beschichtungen in verschiedenen Elektrolyten sind unterschiedliche Schichtfolgen möglich.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachstehend näher beschrieben.
  • Ein geschmiedetes Kraftfahrzeugrad, bestehend aus der Magnesiumlegierung AZ80 wird zunächst in einem Bad aus 10 prozentiger Essigsäure gereinigt.
  • Im zweiten Schritt wird das Kraftfahrzeugrad in einem Elektrolyten I, bestehend aus einer wässrigen Lösung von Kaliumhydroxyd (KOH) und Natriumfluorid (NaF), eingetaucht und mit einer Stromquelle verbunden. Die Stromquelle liefert einen Strom zwischen 30 bis 100 A.
  • Zunächst wird das Kraftfahrzeugrad als Kathode geschaltet und für ca. 40 Sekunden aktiviert. Anschließend wird der Strom für 30 Minuten so gepulst, dass das Kraftfahrzeugrad für ein Zeitraum von 30 ms als Anode und für einen Zeitraum von 130 ms als Kathode geschaltet ist. Es entsteht eine Schicht aus Magnesiumoxyden und Aluminiumoxyden in der Stärke von 3 bis 10 μm.
  • Danach erfolgt die weitere unipolare Beschichtung im Elektrolyten II, bestehend aus einer wässrigen Lösung von KOH, NaF und Natriummetasilikat (Na2O3Si). Das in den Elektrolyten II getauchte Rad wird jeweils für 55 ms mit +250 V als Anode und für 500 ms bei –250 V als Kathode geschaltet. Die gesamte Behandlungsdauer beträgt 20 Minuten. Während der Behandlungsdauer entsteht eine Schicht aus Magnesiumsilikat Schichtstärke von 10 bis 20 μm.
  • Beide Elektrolyten werden auf 30 bis 40°C temperiert bzw. gekühlt.
  • Die auf diese Weise erzeugte ca. 25 μm starke Gesamtschicht aus Magnesiumoxyden und Aluminiumoxyden und anschließend Magnesiumsilikat ist dicht gegen korrosive Medien. Die Gesamtschicht ist im Schliffbild nach der einzigen Figur gezeigt: auf einem Rad 1 aus Magnesium sind nach dem vorbeschriebenen Verfahren eine 3,25 μm starke Oxydschicht 2, bestehend aus Magnesiumoxyden, und eine 11,61 μm starke Silikatschicht 3, bestehend aus Magnesiumsilikat, aufgebracht.
  • Alternativ können folgende Schichtfolgen erzeugt werden:
    Alternative A: durch aufeinander folgende Anwendung von Elektrolyt I, dann Elektrolyt II und dann wieder Elektrolyt I die Schichtfolge Oxydschicht, Silikatschicht, Oxydschicht.
    Alternative B: durch aufeinander folgende Anwendung von Elektrolyt II, dann Elektrolyt I und dann wieder Elektrolyt II die Schichtfolge Silikatschicht, Oxydschicht, Silikatschicht.

Claims (4)

  1. Verfahren zur Herstellung von Oxyd –Silikatschichten auf Metalloberflächen in einem flüssigen Elektrolyten, insbesondere für die Metalle Aluminium, Magnesium und deren Legierungen, sowie für Tantal, Titan, Niob und Zirkonium, dadurch gekennzeichnet, dass die die Metalloberflächen tragenden Teile leitend mit einer bipolare Stromquelle, deren Polarität wechselt, verbunden sind.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Umpolen der Stromquelle im Millisekundenbereich erfolgt.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitspanne, während der das zu beschichtende Teil als Anode geschaltet ist, kleiner gewählt ist, als die Zeitspanne, während der das beschichtende Teil als Kathode oder stromlos geschaltet ist.
  4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass durch eine gezielte Prozessführung unterschiedliche Schichtfolgen möglich sind.
DE102005011322A 2005-03-11 2005-03-11 Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen Withdrawn DE102005011322A1 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005011322A DE102005011322A1 (de) 2005-03-11 2005-03-11 Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen
EP05027776A EP1700934A3 (de) 2005-03-11 2005-12-19 Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen
US11/372,372 US20060201815A1 (en) 2005-03-11 2006-03-10 Method for production of oxide and silicon layers on a metal surface

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005011322A DE102005011322A1 (de) 2005-03-11 2005-03-11 Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102005011322A1 true DE102005011322A1 (de) 2006-09-14

Family

ID=36481359

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102005011322A Withdrawn DE102005011322A1 (de) 2005-03-11 2005-03-11 Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20060201815A1 (de)
EP (1) EP1700934A3 (de)
DE (1) DE102005011322A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017217227A1 (de) * 2017-09-27 2019-03-28 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Radscheiben - Radanlagenverbindung für ein Fahrzeugrad

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090278396A1 (en) * 2008-05-12 2009-11-12 Gm Global Technology Operations, Inc. Corrosion isolation of magnesium components
CN102367584B (zh) * 2011-09-19 2014-04-16 北京科技大学 金属微弧氧化电解液及金属微弧氧化表面黑色陶瓷化方法
CN102304739B (zh) * 2011-09-19 2015-06-03 北京科技大学 高耐磨耐蚀自润滑陶瓷层微弧氧化制备方法及其电解液
US11898084B2 (en) 2018-09-04 2024-02-13 Saudi Arabian Oil Company Suspension supporting additive for water-based drilling and completions fluids
SG11202102109WA (en) 2018-09-04 2021-04-29 Saudi Arabian Oil Co Synthetic functionalized additives, methods of synthesizing, and methods of use
US11414584B2 (en) * 2018-09-04 2022-08-16 Saudi Arabian Oil Company Viscosity supporting additive for water-based drilling and completions fluids

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4517059A (en) * 1981-07-31 1985-05-14 The Boeing Company Automated alternating polarity direct current pulse electrolytic processing of metals
DE3808609A1 (de) * 1988-03-15 1989-09-28 Electro Chem Eng Gmbh Verfahren zur erzeugung von korrosions- und verschleissbestaendigen schutzschichten auf magnesium und magnesiumlegierungen
DD299074A5 (de) * 1987-12-16 1992-03-26 Freiberger Ne-Metalle Gmbh,De Schmiermittel auf anorganischer basis zum pressen und ziehen
DE4104847C2 (de) * 1991-02-16 1993-04-08 Ahc-Oberflaechentechnik Friebe & Reininghaus Gmbh, 5014 Kerpen, De
RU2023762C1 (ru) * 1991-06-27 1994-11-30 Научно-техническое бюро "Энергия" Московского межотраслевого объединения "Ингеоком" Способ нанесения покрытий на алюминиевые сплавы
US5616229A (en) * 1994-06-01 1997-04-01 Almag Al Process for coating metals
EP1050606A1 (de) * 1997-12-17 2000-11-08 Isle Coat Limited Verfahren zur herstellung von harten schutzbeschichtungen auf artikel, die aus aluminiumlegierungen hergestellt sind

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3902976A (en) * 1974-10-01 1975-09-02 S O Litho Corp Corrosion and abrasion resistant aluminum and aluminum alloy plates particularly useful as support members for photolithographic plates and the like
JP2000510530A (ja) * 1997-03-11 2000-08-15 アルマッグ アル 金属被覆方法、および金属被覆装置
FR2808291B1 (fr) * 2000-04-26 2003-05-23 Mofratech Procede electrolytique d'oxydation pour l'obtention d'un revetement ceramique a la surface d'un metal
US6916414B2 (en) * 2001-10-02 2005-07-12 Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien Light metal anodization
US6495267B1 (en) * 2001-10-04 2002-12-17 Briggs & Stratton Corporation Anodized magnesium or magnesium alloy piston and method for manufacturing the same
US6919012B1 (en) * 2003-03-25 2005-07-19 Olimex Group, Inc. Method of making a composite article comprising a ceramic coating

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4517059A (en) * 1981-07-31 1985-05-14 The Boeing Company Automated alternating polarity direct current pulse electrolytic processing of metals
DD299074A5 (de) * 1987-12-16 1992-03-26 Freiberger Ne-Metalle Gmbh,De Schmiermittel auf anorganischer basis zum pressen und ziehen
DE3808609A1 (de) * 1988-03-15 1989-09-28 Electro Chem Eng Gmbh Verfahren zur erzeugung von korrosions- und verschleissbestaendigen schutzschichten auf magnesium und magnesiumlegierungen
DE4104847C2 (de) * 1991-02-16 1993-04-08 Ahc-Oberflaechentechnik Friebe & Reininghaus Gmbh, 5014 Kerpen, De
RU2023762C1 (ru) * 1991-06-27 1994-11-30 Научно-техническое бюро "Энергия" Московского межотраслевого объединения "Ингеоком" Способ нанесения покрытий на алюминиевые сплавы
US5616229A (en) * 1994-06-01 1997-04-01 Almag Al Process for coating metals
EP1050606A1 (de) * 1997-12-17 2000-11-08 Isle Coat Limited Verfahren zur herstellung von harten schutzbeschichtungen auf artikel, die aus aluminiumlegierungen hergestellt sind

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017217227A1 (de) * 2017-09-27 2019-03-28 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Radscheiben - Radanlagenverbindung für ein Fahrzeugrad

Also Published As

Publication number Publication date
EP1700934A2 (de) 2006-09-13
EP1700934A3 (de) 2008-08-06
US20060201815A1 (en) 2006-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0545230B2 (de) Verfahren zur Erzeugung von ggf. modifizierten Oxidkeramikschichten auf sperrschichtbildenden Metallen.
DE102005011322A1 (de) Verfahren zur Herstellung von Oxyd- und Silikatschichten auf Metalloberflächen
DE2418841B2 (de) Wärmetauscher, insbesondere regenerativ gekühlte Brennkammern für Flüssigkeitsraketentriebwerke und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE2157511A1 (de) Verfahren zum erneuten Beschichten gebrauchter Elektroden
DE10393234T5 (de) Oberflächenbehandlung von Magnesium und seinen Legierungen
EP0090268B1 (de) Verfahren zum Anodisieren von Aluminiumwerkstoffen und aluminierten Teilen
DE102013213790A1 (de) Verfahren zur Herstellung einer Bremsscheibe sowie Bremsscheibe
DE102008008055B3 (de) Verfahren zum Aufbringen einer multifunktionellen Beschichtung auf Aluminiumteile und beschichtetes Werkstück
DE2650989C2 (de) Verfahren zur Behandlung von Aluminiumoberflächen durch Oxidation mit einer nachfolgenden Verdichtung
DE3706711A1 (de) Verfahren zum reinigen von oberflaechen eines aluminiumgegenstandes
DE3724614C2 (de) Verfahren zur elektrolytischen Herstellung einer Aluminiumoxidschicht an der Oberfläche eines Aluminiumverbundgegenstandes
DE2824320C2 (de) Verfahren zur galvanischen Beschichtung mit Nickel und/oder Chrom unter Aufbringung einer Messingzwischenschicht
EP2729604B1 (de) Verfahren zur herstellung einer haftvermittelnden schicht auf einer oberfläche eines titanwerkstoffs
DE2917019C2 (de) Verfahren zur Metallisierung von Verbundmaterial und dazu geeignete Badzusammensetzung
DE3734596A1 (de) Verfahren zum erzeugen von phosphatueberzuegen
DE102011055644B4 (de) Verfahren zur Erzeugung einer schwarzen oxidkeramischen Oberflächenschicht auf einem Bauteil aus einer Leichtmetalllegierung
DE10025643B4 (de) Verfahren zum Beschichten von Aluminium- und Magnesium-Druckgusskörpern mit einer kataphoretischen Elektrotauchlackierungsschicht und mit diesem Verfahren hergestellte Aluminium- und Magnesium-Druckgusskörper
DE19529843A1 (de) Verfahren zur galvanischen Verchromung
WO2007059730A2 (de) Verfahren zur vorbehandlung von titanbauteilen zur nachfolgenden beschichtung derselben
EP0462073B1 (de) Elektrolyt zur Erzeugung dünner schwarzer Konversionsschichten auf Leichtmetallen
DE10309888B4 (de) Bearbeitungsfluid zur Oberflächenbearbeitung von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung und entsprechendes Oberflächenbearbeitungsverfahren
DE2310638C2 (de) Verfahren zum Umwandeln hydrophober Oberflächen aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer oder Kupferlegierungen in hydrophile Oberflächen
DE102014211385B3 (de) Verfahren zur Beschichtung eines Substrats
DE10361910B3 (de) Verfahren zur lackfreien Schwärzung der Oberflächen von Bauteilen, bestehend aus hochsiliziumhaltigen Aluminumwerkstoffen
EP1273679A1 (de) Metallisches Bauteil mit äusserer Funktionsschicht und Verfahren zu seiner Herstellung

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, 7, DE

8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, 7, DE

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee

Effective date: 20111001