JP2009256778A - Method for forming alumite film and alumite film - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for forming an alumite film whose surface is excellent in smoothness, and to provide the alumite film. <P>SOLUTION: A first alumite film 1a is formed on the surface of an aluminum base material 2 by arranging the aluminum base material 2 in an electrolytic solution as an anode together with a cathode, and then performing a first energization between both electrodes. Thereafter, a second alumite film 1b is formed between the aluminum base material 2 and the first alumite film 1a by performing a second energization between both electrodes so that the amount of applied current becomes larger than that in the first energization. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、アルミニウム基材の表面に形成されるアルマイト膜の形成方法及びアルマイト膜に関する。   The present invention relates to a method for forming an alumite film formed on the surface of an aluminum substrate and an alumite film.

従来、アルミニウム鋳造材等のアルミニウム基材では、耐食性や耐摩耗性等を向上させるために、その表面にアルマイト膜を設けている。このようなアルマイト膜は、処理対象のアルミニウム基材を陽極として用い、陰極となる鉛板等と共に電解液中に浸漬し、両極間を通電してアルミニウム基材の表面を陽極酸化処理することにより形成できる。   Conventionally, an aluminum base material such as an aluminum cast material has an alumite film on the surface thereof in order to improve corrosion resistance, wear resistance, and the like. Such an alumite film is obtained by using an aluminum base material to be treated as an anode, immersing it in an electrolyte together with a lead plate or the like serving as a cathode, and anodizing the surface of the aluminum base material by energizing both electrodes. Can be formed.

この種の技術として、アルミニウム基材を電解液中に浸漬し、200〜5000Hzの高周波電流を通電することによって、アルミニウム基材に陽極酸化処理する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この方法によれば、アルミニウム基材に低電圧、高電流密度での陽極酸化処理が可能となるため、成膜速度が向上する。   As this type of technology, a method has been proposed in which an aluminum base material is anodized by immersing the aluminum base material in an electrolytic solution and applying a high-frequency current of 200 to 5000 Hz (see, for example, Patent Document 1). ). According to this method, the anodization process can be performed on the aluminum base material at a low voltage and a high current density, and the film formation rate is improved.

特開2004−35930号公報JP 2004-35930 A

アルマイト膜は複数のセルからなるものであり、陽極酸化処理によって、それぞれのセルを膜の厚み方向に成長させてアルマイト膜を形成する。   The alumite film is composed of a plurality of cells, and each cell is grown in the thickness direction of the film by anodization to form the alumite film.

しかし、一般に、陽極酸化処理では、アルミニウム基材における電流分布にばらつきが生じる。
このため、前記従来のような高電流密度での陽極酸化処理では、それぞれのセルに流れる電流密度に大きな差が生じることによって、セルの成長のばらつきが大きくなり、アルマイト膜の表面の平滑性が低下するという問題があった。
However, generally, anodization treatment causes variations in the current distribution in the aluminum substrate.
For this reason, in the conventional anodic oxidation treatment at a high current density, a large difference occurs in the current density flowing in each cell, so that the variation in cell growth increases, and the smoothness of the surface of the anodized film is increased. There was a problem of lowering.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、表面の平滑性に優れたアルマイト膜の形成方法及びアルマイト膜を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of the said subject, and it aims at providing the formation method and alumite film | membrane of the alumite film | membrane excellent in the smoothness of the surface.

上記目的を達成するための本発明に係るアルマイト膜の形成方法の第1特徴手段は、アルミニウム基材を陽極として陰極と共に電解液中に配置し、両極間に第1の通電を行って前記アルミニウム基材の表面に第1のアルマイト膜を形成した後、通電量が前記第1の通電の通電量より大きくなるように前記両極間に第2の通電を行い、前記アルミニウム基材と前記第1のアルマイト膜との間に第2のアルマイト膜を形成する点にある。   In order to achieve the above object, the first feature of the method of forming an alumite film according to the present invention is that the aluminum base is placed in an electrolyte together with a cathode as an anode, and a first energization is performed between the two electrodes to make the aluminum After forming the first alumite film on the surface of the substrate, a second energization is performed between the electrodes so that the energization amount is larger than the energization amount of the first energization, and the aluminum substrate and the first The second anodized film is formed between the anodized film and the other anodized film.

アルマイト膜の表層部は第1のアルマイト膜で形成され、内層側に形成される第2のアルマイト膜は、表層部にほとんど影響を及ぼさない。
このため、本構成のように、第1の通電の通電量を第2の通電の通電量より小さくすれば、第2のアルマイト膜に比べて第1のアルマイト膜を緻密に形成することができ、アルマイト膜の表面の平滑性を高めることができる。
尚、本発明において、通電量とは、特に断りがない場合は、単位時間当たりの電気量を表す。
The surface layer portion of the alumite film is formed of the first alumite film, and the second alumite film formed on the inner layer side hardly affects the surface layer portion.
For this reason, if the energization amount of the first energization is smaller than the energization amount of the second energization as in this configuration, the first anodized film can be formed more densely than the second anodized film. The surface smoothness of the alumite film can be improved.
In the present invention, the energization amount represents the amount of electricity per unit time unless otherwise specified.

本発明に係るアルマイト膜の形成方法の第2特徴手段は、前記第1の通電を、間欠的に行うと共に、通電量が前記第2の通電の通電量より小さくなるように行う点にある。   The second characteristic means of the method of forming an alumite film according to the present invention is that the first energization is performed intermittently and the energization amount is made smaller than the energization amount of the second energization.

陽極酸化処理では、アルマイト膜の極初期の起点は表面電位の低いところから進行する。また、アルマイト膜のセルは、一般に筒状を呈しており、外径、高さ共に通電量に応じて成長する。
そこで、本手段のように、第1の通電を間欠的に行えば、電流が表面電位の低い方に広がっていくため、アルミニウム基材の表面における起点を増加させることができ、同時に成長するセルの数を増やして均一に成長させることができる。そして、この際、第1の通電の通電量を第2の通電の通電量より小さくすれば、第1のアルマイト膜の平均セル径を小さくすることができるため、表面の平滑性が高いアルマイト膜を形成することができる。
In the anodization treatment, the very initial starting point of the alumite film proceeds from a low surface potential. The alumite film cell generally has a cylindrical shape, and both the outer diameter and height grow according to the amount of energization.
Therefore, if the first energization is intermittently performed as in this means, the current spreads to the lower surface potential, so that the starting point on the surface of the aluminum substrate can be increased, and the cells that grow at the same time It is possible to grow uniformly by increasing the number. At this time, if the energization amount of the first energization is made smaller than the energization amount of the second energization, the average cell diameter of the first alumite film can be reduced, so that the alumite film having high surface smoothness. Can be formed.

本発明に係るアルマイト膜の形成方法の第3特徴手段は、前記第1の通電のデューティ比を、前記第2の通電のデューティ比よりも低く設定し、前記第1の通電の周波数を、前記第2の通電の周波数以上となるように設定する点にある。   According to a third feature of the method of forming an alumite film according to the present invention, the duty ratio of the first energization is set lower than the duty ratio of the second energization, and the frequency of the first energization is It is in the point set so that it may become more than the frequency of the 2nd energization.

本手段によれば、第1のアルマイト膜の平均セル径が第2のアルマイト膜の平均セル径よりも小さいアルマイト膜を確実に形成することができる。   According to this means, an alumite film in which the average cell diameter of the first alumite film is smaller than the average cell diameter of the second alumite film can be reliably formed.

本発明に係るアルマイト膜の形成方法の第4特徴手段は、前記第1の通電として、0.1〜1Aの電流を通電する点にある。   The 4th characteristic means of the formation method of the alumite film | membrane which concerns on this invention exists in the point which energizes 0.1-1A as said 1st electricity supply.

本手段によれば、第1の通電として、0.1〜1Aの微弱電流を通電することにより、セルを有しない緻密な第1のアルマイト膜を表層部として形成することができるため、表面の平滑性をより高くすることができる。   According to this means, the first alumite film having no cells can be formed as the surface layer by passing a weak current of 0.1 to 1 A as the first energization. Smoothness can be further increased.

本発明に係るアルマイト膜の第1特徴構成は、アルミニウム基材の表面に形成され、平均セル径が異なる少なくとも2つの層からなると共に、表層部の平均セル径が内層側の平均セル径より小さくなるように構成した点にある。   The first characteristic configuration of the alumite film according to the present invention is formed on the surface of an aluminum base and is composed of at least two layers having different average cell diameters, and the average cell diameter of the surface layer portion is smaller than the average cell diameter on the inner layer side. It is in the point comprised so that.

本構成によれば、アルマイト膜は複数のセルから構成されている。このため、平均セル径が異なる少なくとも2つの層で構成し、アルマイト膜の表層部のセルの平均セル径を内層側のセルの平均セル径より小さくすることで、アルマイト膜自体の強度は内層側のセルで保ちつつ、表面を緻密にして平滑にすることができる。
したがって、従来のアルマイト膜と同様な機械的強度を保ちつつ、表面の平滑性に優れたアルマイト膜を提供することができる。
According to this configuration, the alumite film is composed of a plurality of cells. For this reason, it is composed of at least two layers having different average cell diameters, and by making the average cell diameter of the cells in the surface layer portion of the anodized film smaller than the average cell diameter of the cells on the inner layer side, the strength of the anodized film itself is increased on the inner layer side. It is possible to make the surface dense and smooth while maintaining the cell.
Accordingly, it is possible to provide an alumite film having excellent surface smoothness while maintaining the same mechanical strength as that of a conventional alumite film.

本発明に係るアルマイト膜の第2特徴構成は、前記表層部の平均セル径を20〜60nmとし、前記内層側の平均セル径を60〜100nmとした点にある。   The second characteristic configuration of the alumite film according to the present invention is that the average cell diameter of the surface layer portion is 20 to 60 nm, and the average cell diameter of the inner layer side is 60 to 100 nm.

本構成のように、表層部を構成するセルの平均セル径を20〜60nmと微細にすることにより、表面の平滑性をさらに向上させることができる。また、内層側の平均セル径は60〜100nmであれば、従来のアルマイト膜と同様な機械的強度を保つことができる。   As in this configuration, the smoothness of the surface can be further improved by making the average cell diameter of the cells constituting the surface layer portion as fine as 20 to 60 nm. If the average cell diameter on the inner layer side is 60 to 100 nm, the same mechanical strength as that of the conventional alumite film can be maintained.

本発明に係るアルマイト膜の第3特徴構成は、アルミニウム基材の表面に少なくとも2つの層として形成され、表層部をセルがない層で構成した点にある。   The third characteristic configuration of the alumite film according to the present invention is that it is formed as at least two layers on the surface of the aluminum substrate, and the surface layer portion is formed of a layer without cells.

本構成のように、セルを有しない層で表層部を構成することにより、表面を緻密にして平滑にすることができる。   By forming the surface layer portion with a layer having no cells as in this configuration, the surface can be made dense and smooth.

本発明に係るアルマイト膜の第4特徴構成は、前記表層部の厚みを1〜10μmとした点にある。   The 4th characteristic structure of the alumite film | membrane which concerns on this invention exists in the point which made thickness of the said surface layer part 1-10 micrometers.

アルマイト膜は、陽極酸化処理において、アルミニウム基材側から成長する。
このため、本構成のように、表層部の厚みを1〜10μmとすれば、その後のアルマイト膜の成長によって内層側にランダムな層が形成されたとしても、アルマイト膜の表面への影響をより小さくできる。このため内層側の状態に関わらず、表面の高い平滑性を保つことができる。
The anodized film grows from the aluminum substrate side in the anodizing treatment.
For this reason, if the thickness of the surface layer portion is set to 1 to 10 μm as in this configuration, even if a random layer is formed on the inner layer side by subsequent growth of the alumite film, the influence on the surface of the alumite film is more affected. Can be small. For this reason, high smoothness of the surface can be maintained regardless of the state on the inner layer side.

本実施形態に係るアルマイト膜を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the alumite film | membrane which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る陽極酸化処理装置を説明する図である。It is a figure explaining the anodizing apparatus based on this embodiment. 実施例1に係るアルマイト膜の断面のSEM写真である。2 is a SEM photograph of a cross section of an alumite film according to Example 1. 図3のアルマイト膜の上部を拡大したSEM写真である。It is the SEM photograph which expanded the upper part of the alumite film | membrane of FIG. 図3のアルマイト膜の中部を拡大したSEM写真である。It is the SEM photograph which expanded the center part of the alumite film | membrane of FIG. 実施例1に係るアルマイト膜の表面のSEM写真である。2 is a SEM photograph of the surface of an alumite film according to Example 1. 実施例2に係るアルマイト膜の断面のSEM写真である。4 is a SEM photograph of a cross section of an alumite film according to Example 2. 図7のアルマイト膜の上部を拡大したSEM写真である。It is the SEM photograph which expanded the upper part of the alumite film | membrane of FIG. 図7のアルマイト膜の中部を拡大したSEM写真である。It is the SEM photograph which expanded the center part of the alumite film | membrane of FIG. 実施例2に係るアルマイト膜の表面のSEM写真である。4 is a SEM photograph of the surface of an alumite film according to Example 2. 比較例に係るアルマイト膜の断面のSEM写真である。It is a SEM photograph of the section of the alumite film concerning a comparative example. 図11のアルマイト膜の上部を拡大したSEM写真である。It is the SEM photograph which expanded the upper part of the alumite film | membrane of FIG. 図11のアルマイト膜の中部を拡大したSEM写真である。It is the SEM photograph which expanded the center part of the alumite film | membrane of FIG. 比較例に係るアルマイト膜の表面のSEM写真である。It is a SEM photograph of the surface of an alumite film concerning a comparative example. 実施例3に係るアルマイト膜の断面のSEM写真である。4 is a SEM photograph of a cross section of an alumite film according to Example 3. 実施例4に係るアルマイト膜の断面のSEM写真である。6 is a SEM photograph of a cross section of an alumite film according to Example 4. 実施例5に係るアルマイト膜の断面のSEM写真である。6 is a SEM photograph of a cross section of an alumite film according to Example 5.

〔第一の実施形態〕
以下、本発明に係るアルマイト膜の第一の実施形態について図面を参照して説明する。
本実施形態に係るアルマイト(陽極酸化)膜1は、図1に示すように、アルミニウム基材2の表面に形成されるものである。アルミニウム基材2の表面にアルマイト膜1を設けることにより、アルミニウム基材2の耐食性や耐磨耗性を向上させることができる。
[First embodiment]
Hereinafter, a first embodiment of an alumite film according to the present invention will be described with reference to the drawings.
The anodized (anodized) film 1 according to this embodiment is formed on the surface of an aluminum base 2 as shown in FIG. By providing the alumite film 1 on the surface of the aluminum substrate 2, the corrosion resistance and wear resistance of the aluminum substrate 2 can be improved.

アルミニウム基材2としては、特に限定はされず、例えば、ダイカスト等のアルミニウム鋳造材、アルミニウム鍛造材等を用いることができる。アルミニウムとしては、純アルミニウム、アルミニウム合金等を適用でき、特に制限はない。アルミニウム合金の種類は、銅、マンガン、ケイ素、マグネシウム、亜鉛、ニッケル、錫、鉛、チタン、クロム、ジルコニウム等の1種または複数種との合金が例示される。また、アルミニウム基材2には、添加物や不純物等が含有していても何ら構わない。   The aluminum substrate 2 is not particularly limited, and for example, an aluminum casting material such as die casting, an aluminum forging material, or the like can be used. As aluminum, pure aluminum, aluminum alloy or the like can be applied, and there is no particular limitation. Examples of the aluminum alloy include alloys with one or more of copper, manganese, silicon, magnesium, zinc, nickel, tin, lead, titanium, chromium, zirconium and the like. Moreover, it does not matter at all if the aluminum substrate 2 contains additives, impurities, and the like.

アルマイト膜1は、本実施形態においては、表層部の第1のアルマイト膜1aと、その内層側にある第2のアルマイト膜1bとの2つの層からなる。アルマイト膜1は、複数のセル3からなっており、第1のアルマイト膜1aを形成する第1のセル3aの平均セル径R3aが第2のアルマイト膜1bを形成する第2のセル3bの平均セル径R3bより小さくなるように形成してある。このように、表層部の平均セル径R3aが内層側の平均セル径R3bより小さくなるように構成することにより、アルマイト膜1の表面を緻密にして平滑にすることができる。 In this embodiment, the alumite film 1 is composed of two layers, a first alumite film 1a in the surface layer portion and a second alumite film 1b on the inner layer side. Alumite film 1 is formed of a plurality of cells 3, the second cell 3b of the average cell diameter R 3a of the first cell 3a which forms the first alumite layer 1a to form a second alumite film 1b It is formed to be smaller than the average cell diameter R 3b . Thus, the surface of the alumite film 1 can be made dense and smooth by configuring the average cell diameter R 3a of the surface layer portion to be smaller than the average cell diameter R 3b on the inner layer side.

アルマイト膜1の平均セル径Rは、特に制限はない。但し、第1のアルマイト膜1aの平均セル径R3aが小さい程、表面がより緻密になり平滑性が向上するため好ましい。本実施形態においては、アルマイト膜1を、第1のアルマイト膜1aの平均セル径R3aが20〜60nmとなり、第2のアルマイト膜1bの平均セル径R3bが60〜100nmとなるように形成してあるが、第1のアルマイト膜1aの平均セル径R3aは20〜50nmであることが好ましく、第2のアルマイト膜1bの平均セル径R3bは70〜100nmであることが好ましい。 The average cell diameter R of the alumite film 1 is not particularly limited. However, as the average cell diameter R 3a of the first alumite layer 1a is small, the surface is preferably for smoothness improvement becomes more dense. In the present embodiment, form an alumite film 1, so that the average cell diameter R 3a is 20~60nm next to the first alumite layer 1a, an average cell diameter R 3b of the second alumite film 1b is 60~100nm However, the average cell diameter R 3a of the first alumite film 1a is preferably 20 to 50 nm, and the average cell diameter R 3b of the second alumite film 1b is preferably 70 to 100 nm.

アルマイト膜1の厚みTは、用途に応じて任意に設定可能であり、特に制限はないが、アルミニウム基材2の表面の保護という観点からは、例えば、10〜30μmであることが好ましい。本実施形態では、アルマイト膜1の厚みTは、20μmに設定してある。   The thickness T of the alumite film 1 can be arbitrarily set according to the application and is not particularly limited. However, from the viewpoint of protecting the surface of the aluminum base 2, it is preferably 10 to 30 μm, for example. In the present embodiment, the thickness T of the alumite film 1 is set to 20 μm.

第1のアルマイト膜1aの厚みT1aは、特に限定はされないが、例えば、1〜10μmであることが好ましい。本実施形態では、第1のアルマイト膜1aの厚みT1aを5μmとし、第2のアルマイト膜1bの厚みT1bを15μmとしてある。 The thickness T 1a of the first alumite film 1a is not particularly limited, but is preferably 1 to 10 μm, for example. In the present embodiment, the thickness T 1a of the first alumite film 1a is 5 μm, and the thickness T 1b of the second alumite film 1b is 15 μm.

アルマイト膜1は、例えば、図2に示すような陽極酸化処理装置により、アルミニウム基材2の表面に形成させることができる。本実施形態においては、アルミニウム基材2として円筒形状の基材を用いた場合について説明する。   The alumite film 1 can be formed on the surface of the aluminum base 2 by an anodizing apparatus as shown in FIG. In this embodiment, the case where a cylindrical base material is used as the aluminum base material 2 will be described.

陽極酸化処理装置は、内部に電解液12を有する電解槽11と、陰極14と、電源15とを備えており、アルミニウム基材2を陽極13として陰極14と共に電解液12の中に配置し、両極間を通電してアルミニウム基材2を陽極酸化処理することにより、表面にアルマイト膜1が形成できる。   The anodizing apparatus includes an electrolytic cell 11 having an electrolytic solution 12 therein, a cathode 14, and a power source 15. The aluminum substrate 2 is disposed as an anode 13 together with the cathode 14 in the electrolytic solution 12. The alumite film 1 can be formed on the surface by energizing the two electrodes and anodizing the aluminum substrate 2.

電解槽11には、陽極酸化処理の温度を一定に保つために、電解液12の温度を調節する温度調節手段(図示しない)が設けてある。処理温度は、特に限定されないが、例えば、−5〜20℃であることが好ましく、本実施形態においては、0℃に設定してある。   The electrolytic cell 11 is provided with temperature adjusting means (not shown) for adjusting the temperature of the electrolytic solution 12 in order to keep the temperature of the anodic oxidation treatment constant. Although processing temperature is not specifically limited, For example, it is preferable that it is -5-20 degreeC, and is set to 0 degreeC in this embodiment.

また、電解槽11には、電解液12を攪拌する攪拌手段(図示しない)が設けてあり、電解液12の温度を均一化し、アルマイト膜1が均一に形成できるようにしてある。攪拌手段としては、例えば、ポンプで電解液12を循環させるポンプ循環手段や、エアバブリングによるエア攪拌手段等が例示される。   Further, the electrolytic bath 11 is provided with a stirring means (not shown) for stirring the electrolytic solution 12 so that the temperature of the electrolytic solution 12 is made uniform so that the alumite film 1 can be formed uniformly. Examples of the agitation unit include a pump circulation unit that circulates the electrolyte solution 12 using a pump, an air agitation unit using air bubbling, and the like.

電解液12は、通常、アルミニウム基材2の陽極酸化処理において使用するものであれば、特に制限はなく、硫酸、シュウ酸等を用いることができる。電解液12の濃度についても、特に限定はされないが、例えば、電解液12が硫酸の場合、100〜640g/Lであることが好ましく、350〜400g/Lであることがより好ましい。   The electrolyte solution 12 is not particularly limited as long as it is normally used in the anodizing treatment of the aluminum base 2, and sulfuric acid, oxalic acid, or the like can be used. The concentration of the electrolytic solution 12 is not particularly limited. For example, when the electrolytic solution 12 is sulfuric acid, the concentration is preferably 100 to 640 g / L, and more preferably 350 to 400 g / L.

陰極14は、特に限定はされないが、本実施形態においては鉛板を用い、陽極13であるアルミニウム基材2と対向するように配置してある。   The cathode 14 is not particularly limited, but in the present embodiment, a lead plate is used, and the cathode 14 is disposed so as to face the aluminum base 2 that is the anode 13.

電源15は、両極間に通電を行うものであり、定電圧制御や定電流制御等、制御手段は特に限定はされない。本実施形態では、高周波パルス電源装置を用いる。   The power supply 15 conducts electricity between both electrodes, and the control means such as constant voltage control and constant current control is not particularly limited. In this embodiment, a high frequency pulse power supply device is used.

このような陽極酸化処理装置を用い、まず、両極間に第1通電を間欠的に行い(パルス通電)、アルミニウム基材2の表面に第1のアルマイト膜1aを形成させる。この後、通電量が前記第1の通電の通電量より大きくなるように、両極間に第2の通電を行い、アルミニウム基材2と第1のアルマイト膜1aとの間に第2のアルマイト膜1bを形成する。これにより、第1のアルマイト膜1aの平均セル径R3aを第2のアルマイト膜1bの平均セル径R3bより小さくすることができ、表面の平滑性が高いアルマイト膜1を形成することができる。 Using such an anodizing apparatus, first, a first energization is intermittently performed between both electrodes (pulse energization) to form a first alumite film 1 a on the surface of the aluminum base 2. Thereafter, the second energization is performed between the two electrodes so that the energization amount is larger than the energization amount of the first energization, and the second anodized film is interposed between the aluminum substrate 2 and the first anodized film 1a. 1b is formed. This allows the average cell diameter R 3a of the first alumite layer 1a that can be smaller than the average cell diameter R 3b of the second alumite layer 1b, smoothness of the surface to form a high alumite film 1 .

第1のアルマイト膜1aを形成する際の第1の通電は、周波数が高く、デューティ比が低い方が好ましい。一般に、陽極酸化処理では、アルマイト膜1の極初期の起点は表面電位の低いところから進行する。特に直流電源を使用する場合には、起点から成長した膜は発熱によって電流が流れる時間が長くなり、成長が促進される。このため、電流が膜の他の表面部に流れるまでに時間を要し、表面に凹凸が発生し易くなる。したがって、第1の通電において、周波数を高くすれば、電流が表面電位の低い方に広がっていくため、アルミニウム基材2の表面における起点を増加させることができ、同時に成長する第1のセル3aの数を増やして均一に成長させることができる。そして、この際、デューティ比を低くすれば、1周期における通電量が小さくなり、それぞれの第1のセル3aの平均セル径R3aを小さくすることができるため、表面がより平滑なアルマイト膜1を形成することができる。このような方法によれば、例え、アルミニウム基材2に、合金を構成する他の金属成分、添加物、不純物等が含有している場合でも、それらを平均セル径R3aが小さい第1のセル3aが取り囲むことになるため、表面の高い平滑性を維持することができる。第1の通電の条件は、求める膜厚等によって任意に設定可能であるが、例えば、周波数5〜10kHz、デューティ比10〜40:80〜50、通電時間100〜500秒、定電圧(40〜50V)で行うことができる。 The first energization when forming the first alumite film 1a preferably has a high frequency and a low duty ratio. In general, in the anodic oxidation treatment, the very initial starting point of the alumite film 1 proceeds from a low surface potential. In particular, when a DC power source is used, the film grown from the starting point has a longer time for current to flow due to heat generation, and the growth is promoted. For this reason, it takes time until the current flows to the other surface portion of the film, and unevenness is likely to occur on the surface. Accordingly, in the first energization, if the frequency is increased, the current spreads toward the lower surface potential, so that the starting point on the surface of the aluminum base 2 can be increased, and the first cell 3a that grows at the same time. It is possible to grow uniformly by increasing the number. At this time, if the duty ratio is lowered, the energization amount in one cycle is reduced, and the average cell diameter R 3a of each first cell 3a can be reduced, so that the alumite film 1 having a smoother surface is provided. Can be formed. According to such a method, for example, even when the aluminum base 2 contains other metal components, additives, impurities, etc. constituting the alloy, the first average cell diameter R 3a is small. Since the cell 3a surrounds, high smoothness of the surface can be maintained. The first energization condition can be arbitrarily set depending on the desired film thickness and the like. For example, the frequency is 5 to 10 kHz, the duty ratio is 10 to 40:80 to 50, the energization time is 100 to 500 seconds, the constant voltage (40 to 50V).

一方、第2のアルマイト膜1bを形成する際の第2の通電については、特に限定されないが、周波数が第1の通電の周波数以下であり、デューティ比が第1の通電のデューティ比より高くなるように行うことが好ましい。第2通電において、周波数を小さくし、デューティを高くすることで、1周期あたりの通電量が第1の通電の1周期あたりの通電量より大きくなり、第2のセル3bは速く成長し、平均セル径R3bも大きくなるため、アルマイト膜1の形成効率が高くなる。但し、第2の通電は、必ずしも間欠的に行う必要はなく、直流、交直重畳等、任意に選択可能である。第2の通電の条件も、第1の通電の場合と同様に求める膜厚等によって任意に設定可能であるが、例えば、周波数5〜10kHz、デューティ比80〜50:10〜40、通電時間100〜500秒、定電圧(40〜50V)で行うことができる。 On the other hand, the second energization when forming the second alumite film 1b is not particularly limited, but the frequency is equal to or lower than the frequency of the first energization, and the duty ratio is higher than the duty ratio of the first energization. It is preferable to do so. In the second energization, by reducing the frequency and increasing the duty, the energization amount per cycle becomes larger than the energization amount per cycle of the first energization, and the second cell 3b grows faster and averages. Since the cell diameter R 3b is also increased, the formation efficiency of the alumite film 1 is increased. However, the second energization is not necessarily performed intermittently, and can be arbitrarily selected, such as direct current or AC / DC superimposition. The conditions for the second energization can be arbitrarily set depending on the film thickness and the like obtained in the same manner as in the first energization. For example, the frequency is 5 to 10 kHz, the duty ratio is 80 to 50:10 to 40, and the energization time is 100. It can be performed at a constant voltage (40 to 50 V) for ˜500 seconds.

(第一の実施形態の実施例)
以下に、本実施形態に係るアルマイト膜1を用いた実施例を示し、本発明をより詳細に説明する。但し、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
(Example of the first embodiment)
Below, the Example using the alumite film | membrane 1 which concerns on this embodiment is shown, and this invention is demonstrated in detail. However, the present invention is not limited to these examples.

本実施形態に係る陽極酸化処理装置において、電解液として393g/Lの硫酸を用い、アルミニウム基材(AC8R材相当)に対し、表1に示す条件により、定電圧(42V)で陽極酸化処理を行い、アルマイト膜を形成した。   In the anodizing apparatus according to the present embodiment, 393 g / L sulfuric acid is used as an electrolytic solution, and an aluminum base material (corresponding to an AC8R material) is subjected to anodizing treatment at a constant voltage (42 V) according to the conditions shown in Table 1. And an alumite film was formed.

得られたアルマイト膜の表面及び断面を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、実施例1のアルマイト膜では、図3に示すように、厚み方向に亘って平均セル径Rの異なる2つの層が形成されていた。表層部の平均セル径R3aは、図4に示すように20〜60nmの範囲にあり、内層側の平均セル径R3bは、図5に示すように60〜100nmの範囲にあり、第1のアルマイト膜1aと第2のアルマイト膜1bとが形成されていることが確認できた。アルマイト膜の表面状態をSEMで観察すると、図6に示すように略平滑であり、表面の粗さの測定では、表2に示すように5.7μRzであった。また、アルマイト膜の厚みは19.9μmであり、平均セル径R3aが小さい表層部の厚みは5μmであった。 When the surface and cross section of the obtained anodized film were observed with a scanning electron microscope (SEM), the anodized film of Example 1 had two different average cell diameters R in the thickness direction as shown in FIG. A layer was formed. The average cell diameter R 3a of the surface layer is in the range of 20 to 60 nm as shown in FIG. 4, the average cell diameter R 3b on the inner layer side is in the range of 60 to 100 nm as shown in FIG. It was confirmed that the alumite film 1a and the second alumite film 1b were formed. When the surface state of the alumite film was observed with an SEM, it was substantially smooth as shown in FIG. 6, and the surface roughness was 5.7 μRz as shown in Table 2. The thickness of the alumite film was 19.9 μm, and the thickness of the surface layer portion having a small average cell diameter R 3a was 5 μm.

実施例2のアルマイト膜についても、図7に示すように、厚み方向に亘って平均セル径Rの異なる2つの層から形成されていた。表層部の平均セル径R3aは、図8に示すように20〜60nmの範囲にあり、内層側の平均セル径R3bは、図9に示すように60〜100nmの範囲にあり、第1のアルマイト膜1aと第2のアルマイト膜1bとが形成されていることが確認できた。アルマイト膜の表面状態をSEMで観察すると、図10に示すように略平滑であり、表面の粗さの測定では、表2に示すように5.8μRzであった。また、アルマイト膜の厚みは16.9μmであり、平均セル径R3aが小さい表層部の厚みは5μmであった。 The alumite film of Example 2 was also formed of two layers having different average cell diameters R in the thickness direction as shown in FIG. The average cell diameter R 3a of the surface layer is in the range of 20 to 60 nm as shown in FIG. 8, the average cell diameter R 3b on the inner layer side is in the range of 60 to 100 nm as shown in FIG. It was confirmed that the alumite film 1a and the second alumite film 1b were formed. When the surface state of the alumite film was observed with an SEM, it was substantially smooth as shown in FIG. 10, and the surface roughness was 5.8 μRz as shown in Table 2. The thickness of the alumite film was 16.9 μm, and the thickness of the surface layer portion having a small average cell diameter R 3a was 5 μm.

比較例のアルマイト膜では、図11〜13に示すように、平均セル径Rが60〜100nmの範囲にある層が厚み方向の全体に亘って形成されていることが確認できた。アルマイト膜の表面状態をSEMで観察すると、図14に示すように、実施例1,2に比べて粗く、表面の粗さの測定では、表2に示すように9.6μRzであった。また、アルマイト膜の厚みは19.6μmであった。   In the alumite film of the comparative example, as shown in FIGS. 11 to 13, it was confirmed that a layer having an average cell diameter R in the range of 60 to 100 nm was formed over the entire thickness direction. When the surface state of the alumite film was observed with an SEM, as shown in FIG. 14, it was rough as compared with Examples 1 and 2, and the surface roughness was 9.6 μRz as shown in Table 2. The thickness of the alumite film was 19.6 μm.

以上のように、実施例1,2で形成したアルマイト膜は、比較例で形成したアルマイト膜に比べて平滑性が向上していることが確認できた。   As described above, it was confirmed that the alumite films formed in Examples 1 and 2 had improved smoothness compared to the alumite films formed in the comparative examples.

〔第二の実施形態〕
次に本発明に係るアルマイト膜の第二の実施形態について説明する。本実施形態に係るアルマイト膜は、第一の実施形態に係るアルマイト膜1において表層部の第1のアルマイト膜1aがセル3を有しないものである。このように、表層部をセル3がないアルマイト膜で構成することによっても、アルマイト膜1の表面を緻密にして平滑にすることができる。尚、その他の構成は第一の実施形態と同様である。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the alumite film according to the present invention will be described. In the alumite film according to this embodiment, the first alumite film 1a in the surface layer portion of the alumite film 1 according to the first embodiment does not have the cell 3. Thus, the surface of the alumite film 1 can be made dense and smooth also by configuring the surface layer portion with an alumite film without the cells 3. Other configurations are the same as those of the first embodiment.

本実施形態に係るアルマイト膜は、第一の実施形態に係るアルマイト膜1を形成するために使用する陽極酸化処理装置と同様の装置を用いて形成することができる。すなわち、まず、両極間に第1の通電として0.1〜1Aの微弱電流を通電し、アルミニウム基材の表面に第1のアルマイト膜を形成させる。この後、通電量が第1の通電の通電量より大きくなるように、両極間に第2の通電を行い、アルミニウム基材と第1のアルマイト膜との間に第2のアルマイト膜を形成する。これにより、セルを有しない第1のアルマイト膜を形成することができ、表面の平滑性が高いアルマイト膜を形成することができる。   The alumite film according to this embodiment can be formed by using an apparatus similar to the anodizing apparatus used for forming the alumite film 1 according to the first embodiment. That is, first, a weak current of 0.1 to 1 A is applied as a first energization between both electrodes to form a first alumite film on the surface of the aluminum substrate. Thereafter, the second energization is performed between the two electrodes so that the energization amount is larger than the energization amount of the first energization, and the second anodized film is formed between the aluminum base material and the first anodized film. . Thereby, the 1st alumite film | membrane which does not have a cell can be formed, and an alumite film | membrane with high surface smoothness can be formed.

第1のアルマイト膜を形成する際の第1の通電は、0.1〜1Aの微弱電流を流すものであれば、特に限定はされない。第1の通電は、例えば、直流、交直重畳、間欠的等、任意に選択可能である。第1の通電の条件は、求める膜厚等によって任意に設定可能であるが、例えば、定電流(0.1〜1A)、通電時間1〜15分で行うことができる。   The 1st electricity supply at the time of forming a 1st alumite film | membrane will not be specifically limited if a weak electric current of 0.1-1A is sent. The first energization can be arbitrarily selected from, for example, direct current, AC / DC superimposition, and intermittent. The conditions for the first energization can be arbitrarily set depending on the required film thickness and the like, but can be performed, for example, with a constant current (0.1 to 1 A) and an energization time of 1 to 15 minutes.

第2のアルマイト膜1bを形成する際の第2の通電は、通電量が第1の通電の通電量より大きければ、特に限定されない。第2の通電についても、例えば、直流、交直重畳、間欠的等、任意に選択可能である。第2の通電においては、通電量を大きくすることにより、セルが速く成長し、平均セル径が大きくなるため、アルマイト膜の形成効率が高くなる。第2の通電の条件も、第1の通電の場合と同様に求める膜厚等によって任意に設定可能であるが、例えば、第1の実施形態に係るアルマイト膜を形成する場合と同様の条件や、定電流(10〜50A)、通電時間0.5〜15分で行うことができる。   The second energization when forming the second alumite film 1b is not particularly limited as long as the energization amount is larger than the energization amount of the first energization. The second energization can also be arbitrarily selected, for example, direct current, AC / DC superimposition, and intermittent. In the second energization, by increasing the energization amount, the cells grow faster and the average cell diameter becomes larger, so the formation efficiency of the alumite film is increased. The conditions for the second energization can be arbitrarily set depending on the film thickness and the like obtained in the same manner as in the case of the first energization. For example, the conditions similar to those for forming the alumite film according to the first embodiment , Constant current (10 to 50 A), energization time 0.5 to 15 minutes.

(第二の実施形態の実施例)
以下に、本実施形態に係るアルマイト膜を用いた実施例を示し、本発明をより詳細に説明する。但し、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
(Example of the second embodiment)
Below, the Example using the alumite film | membrane which concerns on this embodiment is shown, and this invention is demonstrated in detail. However, the present invention is not limited to these examples.

第一の実施形態の実施例で使用した陽極酸化処理装置を用い、アルミニウム基材(AC4M材相当)に対し、表3に示す条件により、定電流方式(直流電源)で陽極酸化処理(バッチ式)を行い、アルマイト膜を形成した。   Using the anodizing apparatus used in the example of the first embodiment, anodizing (batch type) with an aluminum substrate (corresponding to AC4M material) by a constant current method (DC power supply) according to the conditions shown in Table 3 ) To form an alumite film.

得られたアルマイト膜の表面及び断面を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、実施例3〜5のアルマイト膜は、図15〜17に示すように、いずれの場合も厚み方向に亘って2つの層が形成されていた。表層部はセルを有しておらず、内層側は平均セル径が60〜100nmの範囲にあり、第1のアルマイト膜と第2のアルマイト膜とが形成されていることが確認できた。実施例3〜5のアルマイト膜の表面の粗さは、1.5〜3.0μRzであった。また、実施例3〜5のアルマイト膜の厚みは20μmであり、セルを有しない表層部の厚みは1μmであった。   When the surface and cross section of the obtained anodized film were observed with a scanning electron microscope (SEM), the anodized films of Examples 3 to 5 were in the thickness direction in any case as shown in FIGS. Two layers were formed. The surface layer portion did not have cells, and the inner layer side had an average cell diameter in the range of 60 to 100 nm, and it was confirmed that the first alumite film and the second alumite film were formed. The surface roughness of the alumite films of Examples 3 to 5 was 1.5 to 3.0 μRz. Moreover, the thickness of the alumite film | membrane of Examples 3-5 was 20 micrometers, and the thickness of the surface layer part which does not have a cell was 1 micrometer.

以上のように、実施例3〜5で形成したアルマイト膜についても、比較例で形成したアルマイト膜に比べて平滑性が向上していることが確認できた。   As described above, it was confirmed that the smoothness of the anodized films formed in Examples 3 to 5 was improved as compared with the anodized film formed in the comparative example.

〔別実施形態〕
上記の実施形態においては、アルマイト膜1が第1のアルマイト膜1aと第2のアルマイト膜1bとの2層からなる例を説明したが、これに限定されない。アルマイト膜1は、第2のアルマイト膜1bが複数の層からなる3層以上から構成することもできる。
[Another embodiment]
In the above-described embodiment, the example in which the alumite film 1 includes two layers of the first alumite film 1a and the second alumite film 1b has been described, but the present invention is not limited to this. The alumite film 1 can also be composed of three or more layers in which the second alumite film 1b is composed of a plurality of layers.

本発明に係るアルマイト膜は、優れた表面平滑性を有するため、例えば、エンジン等の内燃機関に用いるピストン等に適用可能である。   Since the anodized film according to the present invention has excellent surface smoothness, it can be applied to, for example, a piston used in an internal combustion engine such as an engine.

1 アルマイト膜
1a 第1のアルマイト膜
1b 第2のアルマイト膜
2 アルミニウム基材
3 セル
3a 第1のセル
3b 第2のセル
R 平均セル径
3a 第1のアルマイト膜の平均セル径
3b 第2のアルマイト膜の平均セル径
1 anodized film 1a first anodized film 1b second anodized film 2 aluminum substrate 3 cell 3a first cell 3b second cell R average cell diameter R 3a first anodized film average cell diameter R 3b second Average cell diameter of alumite film

Claims (8)

アルミニウム基材を陽極として陰極と共に電解液中に配置し、両極間に第1の通電を行って前記アルミニウム基材の表面に第1のアルマイト膜を形成した後、通電量が前記第1の通電の通電量より大きくなるように前記両極間に第2の通電を行い、前記アルミニウム基材と前記第1のアルマイト膜との間に第2のアルマイト膜を形成するアルマイト膜の形成方法。   An aluminum substrate is placed in the electrolyte together with the cathode as an anode, and a first alumite film is formed on the surface of the aluminum substrate by performing a first energization between both electrodes, and then the energization amount is the first energization. A method of forming an alumite film, in which a second energization is performed between the two electrodes so as to be larger than an energization amount, and a second anodized film is formed between the aluminum base and the first anodized film. 前記第1の通電は、間欠的に行うと共に、通電量が前記第2の通電の通電量より小さくなるように行う請求項1に記載のアルマイト膜の形成方法。   2. The method of forming an alumite film according to claim 1, wherein the first energization is performed intermittently and the energization amount is smaller than the energization amount of the second energization. 前記第1の通電のデューティ比を、前記第2の通電のデューティ比よりも低く設定し、前記第1の通電の周波数を、前記第2の通電の周波数以上となるように設定する請求項2に記載のアルマイト膜の形成方法。   The duty ratio of the first energization is set lower than the duty ratio of the second energization, and the frequency of the first energization is set to be equal to or higher than the frequency of the second energization. A method for forming an alumite film according to claim 1. 前記第1の通電として、0.1〜1Aの電流を通電する請求項1に記載のアルマイト膜の形成方法。   The alumite film forming method according to claim 1, wherein a current of 0.1 to 1 A is applied as the first energization. アルミニウム基材の表面に形成され、平均セル径が異なる少なくとも2つの層からなると共に、表層部の平均セル径が内層側の平均セル径より小さくなるように構成してあるアルマイト膜。   An alumite film which is formed on the surface of an aluminum substrate and is composed of at least two layers having different average cell diameters, and is configured such that the average cell diameter of the surface layer portion is smaller than the average cell diameter on the inner layer side. 前記表層部の平均セル径が20〜60nmであり、前記内層側の平均セル径が60〜100nmである請求項5に記載のアルマイト膜。   The alumite film according to claim 5, wherein an average cell diameter of the surface layer portion is 20 to 60 nm, and an average cell diameter on the inner layer side is 60 to 100 nm. アルミニウム基材の表面に少なくとも2つの層として形成され、表層部をセルがない層で構成してあるアルマイト膜。   An alumite film formed as a layer having at least two layers on the surface of an aluminum base material and having a surface layer portion having no cells. 前記表層部の厚みが1〜10μmである請求項5〜7のいずれか1項に記載のアルマイト膜。   The alumite film according to any one of claims 5 to 7, wherein the surface layer portion has a thickness of 1 to 10 µm.
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