RU116500U1 - Установка для анодирования алюминия и его сплавов - Google Patents

Установка для анодирования алюминия и его сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU116500U1
RU116500U1 RU2012100106/02U RU2012100106U RU116500U1 RU 116500 U1 RU116500 U1 RU 116500U1 RU 2012100106/02 U RU2012100106/02 U RU 2012100106/02U RU 2012100106 U RU2012100106 U RU 2012100106U RU 116500 U1 RU116500 U1 RU 116500U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
bath
installation
cathode
anode
Prior art date
Application number
RU2012100106/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Филиппович Коленчин
Виктор Николаевич Кусков
Александр Владимирович Сафронов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ)
Priority to RU2012100106/02U priority Critical patent/RU116500U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116500U1 publication Critical patent/RU116500U1/ru

Links

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Abstract

1. Установка для анодирования алюминия и его сплавов, содержащая ванну с электролитом, линию подачи электролита, катод, расположенный выше уровня электролита, анод, погруженный в электролит, источник постоянного напряжения или тока, реостат, амперметр, вольтметр и токоподводы, причем внешняя часть анода по отношению к катоду и токоподвод покрыты изоляционным материалом для предотвращения контакта с электролитом, отличающаяся тем, что она снабжена генератором колебаний, генератором озона, барботером, наполнительной емкостью, холодильным агрегатом, насосом, регулировочным краном и патрубком, при этом указанный катод соединен с генератором колебаний с возможностью совершения возвратно-поступательного движения в вертикальном направлении, ванна с электролитом соединена посредством патрубка с наполнительной емкостью, при этом генератор озона, барботер, насос и регулировочный кран подключены в линию подачи электролита, а холодильный агрегат погружен в наполнительную емкость. ! 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ванна дополнительно закрыта экраном с отверстиями для подвода элементов установки.

Description

Полезная модель относится к электролитическому нанесению покрытий, в частности, к устройствам для анодирования алюминия и его сплавов.
Известна установка для анодирования алюминия и его сплавов [Аверьянов Е.Е. Вопросы теории образования и формирования анодных оксидов: Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. - Казань, 2004, рис.8], состоящая из ванны с электролитом, катода, расположенного выше уровня электролита, анода, погруженного в электролит, причем внешняя часть анода и токоподвод защищены от контакта с электролитом изоляционным материалом, а также источника постоянного напряжения или тока, реостата для регулирования тока, амперметра и вольтметра для контроля режима анодирования. Указанная установка выбрана в качестве прототипа.
Известной причиной, препятствующей достижению технического результата, обеспечиваемого предлагаемой установкой, является пониженная коррозионная стойкость оксидных покрытий.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является разработка установки для анодирования алюминия и его сплавов, обеспечивающей повышение качества оксидного покрытия.
При осуществлении полезной модели поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в повышении коррозионной стойкости оксидного покрытия на алюминии и его сплавах.
Указанный технический результат достигается тем, что установка для анодирования алюминия и его сплавов содержит ванну с электролитом, катод, расположенный выше уровня электролита, анод, погруженный в электролит, источник постоянного напряжения или тока, реостат, амперметр, вольтметр и токоподводы, причем внешняя часть анода по отношению к катоду и токоподвод покрыты изоляционным материалом для предотвращения контакта с электролитом, установка дополнительно снабжена генератором колебаний, генератором озона, барботером, наполнительной емкостью, холодильным агрегатом, насосом, регулировочным краном и патрубком, при этом указанный катод соединен с генератором колебаний с возможностью совершения возвратно-поступательного движения в вертикальном направлении, ванна с электролитом соединена посредством патрубка с наполнительной емкостью, в линию подачи электролита подключены генератор озона, барботер, насос, регулировочный кран, в наполнительную емкость погружен холодильный агрегат, ванна дополнительно закрыта экраном с отверстиями для подвода элементов установки.
Обогащение электролита озоно-воздушной смесью с помощью генератора озона и барботера повышает долю кристаллической составляющей в оксидном покрытии. Барботаж озоно-воздушной смесью и охлаждение электролита холодильным агрегатом в наполнительной емкости (а не в ванне) дополнительно позволяет ускорить реакции окисления алюминия и его сплавов в результате более полного растворения газа в электролите за счет увеличения времени контакта при перекачивании электролита. Происходит также активизация озона и анодируемого материала в процессе циклического изменения пробивного напряжения и условий разряда при варьировании расстояния между катодом и анодом за счет применения генератора колебаний. Чтобы предупредить выплескивание электролита из ванны, излишки электролита переливают в наполнительную емкость через патрубок и ванна дополнительно закрыта экраном с отверстиями для подвода элементов установки.
С целью задания, регулирования и контроля параметров режима анодирования алюминия и его сплавов применяют реостат, амперметр и вольтметр.
На фиг. изображена схема установки для анодирования алюминия и его сплавов.
Установка состоит из ванны 1 с электролитом 2, в который помещен анод 3 из алюминия или его сплава. Поверхность анода 3 снизу и с боков (внешняя часть по отношению к катоду 10) покрыта изоляционным материалом 4 для предотвращения контакта с электролитом 2, например эпоксидной смолой или клеем БФ-6. Изоляционный материал 4, например эпоксидная смола или поливинилхлоридная трубка, защищает и токоподвод 5. С целью поддержания постоянного уровня электролит из ванны 1 через патрубок 6 отводится в наполнительную емкость 7. Для предупреждения выплескивания электролита 2 из ванны 1, она дополнительно закрыта экраном 8 с отверстиями 9 для подвода элементов установки. Внутри ванны 1 выше уровня электролита 2 размещен катод 10, соединенный с генератором колебаний 11 с возможностью совершения возвратно-поступательного движения в вертикальном направлении. Анод 3 и катод 10 подключены к соответствующим полюсам источника постоянного напряжения или тока 12. С целью задания, регулирования и контроля параметров режима анодирования алюминия и его сплавов применяют реостат 13 и амперметр 14, включенные в цепь последовательно, а также вольтметр 15, включенный параллельно.
В наполнительной емкости 7 размещены насос 16, барботер 17, холодильный агрегат 18. Озоно-воздушная смесь из генератора озона 19 через барботер 17 поступает в электролит 2 наполнительной емкости 7, откуда через насос 16 и регулировочный кран 20 подается в электролит 2 ванны 1, омывая анод 3.
Установка для анодирования алюминия и его сплавов работает следующим образом.
Перед опытом анод 3 соединяют с токоподводом 5 и наносят на них изоляционный материал 4 (поливинилхлоридную трубку надевают на токоподвод 5 перед его соединением с анодом 3). Затем анод 3 через токоподвод 5 подключают к положительному полюсу источника постоянногонапряжения или тока 12 и помещают в ванну 1. Используют достаточно жесткий токоподвод 5, который удерживает анод 3 в требуемом положении.
В наполнительную емкость 7, где установлены насос 16, барботер 17 и холодильный агрегат 18, наливают электролит 2, включают холодильный агрегат 18 и генератор озона 19. Озоно-воздушная смесь, проходя из генератора озона 19 через барботер 17, перемешивает и насыщает электролит 2.
В ванну 1 на требуемый уровень помещают катод 10, подключенный к отрицательному полюсу источника постоянного напряжения или тока 12. После охлаждения электролита 2 до требуемой температуры опыта включают насос 16 и, регулируя скорость потока регулировочным краном 20, подают обогащенный озоно-воздушной смесью электролит 2 из наполнительной емкости 7 в ванну 1.
По достижении требуемого уровня электролита 2 в ванне 1 включают источник постоянного напряжения или тока 12, задают параметры режима анодирования алюминия и его сплавов, применяя реостат 13, амперметр 14 и вольтметр 15. Включают генератор колебаний 11 и, контролируя и регулируя параметры режима, выполняют анодирование.
После анодирования определили коррозионную стойкость покрытий по ускоренной методике: фиксировали время позеленения в результате взаимодействия с алюминием нанесенной на горизонтальную поверхность образца капли бихромата калия, растворенного в разбавленной соляной кислоте. Время защитного действия оксидных покрытий, полученных с применением предлагаемой установки, повышается до 24,1 мин на алюминии А5 и до 23,6 мин на сплаве Д16, в то время как при использовании известной установки коррозионная стойкость составляла 18,9 и 18,2 мин соответственно.

Claims (2)

1. Установка для анодирования алюминия и его сплавов, содержащая ванну с электролитом, линию подачи электролита, катод, расположенный выше уровня электролита, анод, погруженный в электролит, источник постоянного напряжения или тока, реостат, амперметр, вольтметр и токоподводы, причем внешняя часть анода по отношению к катоду и токоподвод покрыты изоляционным материалом для предотвращения контакта с электролитом, отличающаяся тем, что она снабжена генератором колебаний, генератором озона, барботером, наполнительной емкостью, холодильным агрегатом, насосом, регулировочным краном и патрубком, при этом указанный катод соединен с генератором колебаний с возможностью совершения возвратно-поступательного движения в вертикальном направлении, ванна с электролитом соединена посредством патрубка с наполнительной емкостью, при этом генератор озона, барботер, насос и регулировочный кран подключены в линию подачи электролита, а холодильный агрегат погружен в наполнительную емкость.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ванна дополнительно закрыта экраном с отверстиями для подвода элементов установки.
Figure 00000001
RU2012100106/02U 2012-01-10 2012-01-10 Установка для анодирования алюминия и его сплавов RU116500U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100106/02U RU116500U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Установка для анодирования алюминия и его сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100106/02U RU116500U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Установка для анодирования алюминия и его сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116500U1 true RU116500U1 (ru) 2012-05-27

Family

ID=46232034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100106/02U RU116500U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Установка для анодирования алюминия и его сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU116500U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110670104A (zh) * 2019-11-22 2020-01-10 佳木斯大学 一种铝合金表面臭氧处理的微弧氧化涂层的制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110670104A (zh) * 2019-11-22 2020-01-10 佳木斯大学 一种铝合金表面臭氧处理的微弧氧化涂层的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nikolić et al. Effect of parameters of square-wave pulsating current on copper electrodeposition in the hydrogen co-deposition range
RU116500U1 (ru) Установка для анодирования алюминия и его сплавов
Ostanina et al. Change in the physical characteristics of the dendritic zinc deposits in the stationary and pulsating electrolysis
CN101580949B (zh) 一种提高铝电解槽稳定性的方法
CN204849107U (zh) 一种电解抛光装置
KR20150060179A (ko) 전기도금용액의 조성 제어 시스템
CN107227482B (zh) 一种适用于α放射源制备的电沉积样品制备仪
JP2020525644A (ja) 水素生成器
CN114207191A (zh) 用于借助于脉冲技术电解涂覆钢带的方法和设备
RU116501U1 (ru) Установка для анодирования алюминия и его сплавов
ES2683741T3 (es) Dispositivo destinado a la puesta en marcha de un tratamiento de anodizado y tratamiento de anodizado
CN103898554B (zh) 一种快速消除镁电解槽电极短路的方法和装置
CN105977029B (zh) 一种控制铝箔隧道孔长度及其一致性的发孔腐蚀方法
CN103397364A (zh) 一种铝硅合金表面陶瓷化处理方法及设备
CN204111883U (zh) 一种新型硫酸钴电解槽
JP7211143B2 (ja) 硫酸溶液の製造方法
CN103436913B (zh) 一种电积镍或电积钴的装置
CN203429271U (zh) 一种铝硅合金表面陶瓷化处理设备
CN110886011A (zh) 一种钛管电解抛光方法
CN203451635U (zh) 电解单元及溢流电解装置
CN111621829A (zh) 一种高含Cu和/或Si铝合金表面陶瓷化方法及设备
KR20080079799A (ko) 금속관의 전해연마 장치 및 방법
RU114056U1 (ru) Установка для анодирования алюминия и его сплавов
CN206680603U (zh) 一种可实现电镀液循环利用的电镀设备
CN110607548A (zh) 一种铝或铝合金表面微弧氧化膜层的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160111