RU2061106C1 - Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов - Google Patents

Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2061106C1
RU2061106C1 SU4865091A RU2061106C1 RU 2061106 C1 RU2061106 C1 RU 2061106C1 SU 4865091 A SU4865091 A SU 4865091A RU 2061106 C1 RU2061106 C1 RU 2061106C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
film
aluminum
porous
color
multicolour
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Мелиоранская
Original Assignee
Воронежский опытный завод микроэлектроники "РИФ"
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 Воронежский опытный завод микроэлектроники "РИФ" filed Critical Воронежский опытный завод микроэлектроники "РИФ"
Priority to SU4865091 priority Critical patent/RU2061106C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061106C1 publication Critical patent/RU2061106C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению многоцветных окисных покрытий на изделиях из алюминия и его сплавов и может быть использовано в приборостроении, машиностроении и других областях техники. Сущность изобретения: способ включает беспористое анодирование в кислом растворе при напряжении U=10 - 250 В до получения окисной пленки различной толщины в зависимости от требуемого цвета и напыление полуотражающей пленки посредством резистивного сплава. Положительный эффект - расширение цветовой гаммы окрашенной пленки вплоть до получения полной гаммы цветов, упрощение управляемости процесса при возможности окрашевания тонких беспористых пленок. 2 табл.

Description

Изобретение относится к получению многоцветных окисных покрытий на изделиях из алюминия и его сплавов и может быть использовано в приборостроении, машиностроении и других областях техники, где необходима декоративная отделка изделий из алюминия.
Известен способ многоцветного электролитического окрашивания алюминия и его сплавов [1] При этом способе на поверхности алюминия или сплава в процессе электролиза в соответствующем растворе формируют пористую анодную окисную пленку, которую на последующей стадии модифицируют погружением или анодным окислением в кислом растворе, формируют барьерный слой в процессе электролиза в растворе для электролитического окрашивания, содержащем сульфаты, ацетаты, тартраты или сульфаматы олова, никеля, кобальта, железа, меди, селена, серебра, золота, ванадия или марганца и добавки борной, винной, лимонной, сульфасалициловой или креолсульфокислоты или их аммонийных солей, способствующих образованию барьерного слоя, при напряжении постоянного тока положительной полярности так, чтобы период повышения напряжения составлял 2-30 с, а период приложения напряжения не превышал 10 с, и проводят электролитическое окрашивание в указанном растворе в условиях многократного наложения постоянного тока отрицательной полярности или переменного тока. В результате обработки на поверхности алюминия образуется пленка, имеющая желтый, желтовато-коричневый, красный, фиолетовый, синий, зеленый и черный цвета.
Особенностями этого способа многоцветного окрашивания изделий из алюминия являются сложность технологического процесса, использование дорогостоящих материалов, использование высокотоксичных и агрессивных материалов, требующих особой осторожности при работе с ними, отсутствие возможности управления процессом с целью получения определенного цвета, поскольку тональность окраски зависит от множества факторов технологического процесса.
Кроме того, этот способ предназначен для окрашивания пористых пленок, создаваемых на изделиях, толщина которых в несколько десятков раз превышает толщину окрашиваемой пленки.
Известен способ беспористого анодирования изделий из алюминия в растворе, содержащем борную кислоту или тартрат аммония при напряжении 45-50 В в течение 1,5-2,5 мин [2]
Однако этот способ предназначен только для получения электроизоляционных окисных пленок без последующего их окрашивания. В настоящее время неизвестны способы окрашивания беспористых анодных пленок толщиной 0,1-0,2 мкм.
Наиболее близким по технической сущности является способ окрашивания изделий из алюминия и его сплавов [3] включающий беспористое анодирование в кислом растворе, пористое анодирование в кислом растворе и электрохимическое окрашивание пористой анодной пленки переменным током в растворах солей металлов. При этом способе перед анодированием поверхность изделий из алюминия или его сплавов обезжиривают в ацетоне, проводят щелочное травление в 5%-ном растворе едкого натрия при 50-60оС в течение 1 мин и декапирование в 10%-ном растворе азотной кислоты при комнатной температуре в течение 5 мин, затем проводят электролитическое полирование в этанольном растворе, содержащем 1,5 М перхлорной кислоты (57,8%) при комнатной температуре и плотности тока 20 А/дм2 в течение 3 мин.
Затем проводят беспористое анодирование в растворе, содержащем борную или винную или лимонную кислоты и/или их соли при 5-45оС, напряжении 30-100 В в течение 1-10 мин. После этого проводят пористое анодирование в растворе, содержащем анионы шестивалентного хрома при 40-50оС, напряжении 20-80 В в течение 20-90 мин. Затем ведут электрохимическое окрашивание пористой пленки в растворах солей меди, никеля, кобальта, олова, железа, серебра, кадмия, цинка, свинца или золота при 15-30оС, плотности 0,3-1,0 А/дм2, напряжении 8-50 В в течение 1-10 мин.
В данном способе за счет проведения беспористого анодирования обеспечивают сохранение первоначального блеска покрытия. Сохраняется до 60% от начального блеска поверхности изделия.
Окрашенной же является пористая пленка, полученная пористым анодированием и последующим электрохимическим окрашиванием.
Таким образом, данный способ окрашивания алюминия предназначен для окрашивания пористых пленок, создаваемых на изделиях, толщина которых в несколько десятков раз превышает толщину окрашиваемой пленки.
Недостатки этого способа окрашивания алюминия заключаются в следующем. Для реализации данного способа требуется наличие большого количества разнообразных дорогостоящих компонентов, а также наличия больших производственных площадей. Технологический процесс является сложным, дорогостоящим, трудоемким. Используются большие количества высокотоксичных и агрессивных материалов, требующих особой осторожности при работе. Отсутствует возможность управления процессом с целью получения определенного цвета. Получают блестящую, но узкую цветовую гамму окрашенной пленки.
Цель изобретения упрощение процесса окрашивания и расширение цветовой гаммы окрашенной пленки.
Цель достигается тем, что после беспористого анодирования проводят напыление резистивной пленки.
Известно напыление резистивной пленки, используемое в микроэлектронике в процессе создания микросхем. В пленочных интегральных микросхемах напыленные резистивные пленки используют в качестве пленочных пассивных элементов-резисторов.
Изобретение иллюстрируется примерами, представленными в табл.1.
Предложен способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов, включающий беспористое анодирование в кислом растворе и последующее напыление резистивной пленки.
П р и м е р 1. Многоцветное окрашивание анодированного алюминия, напыленного на диэлектрическую подложку.
Исходными подложками служат плоские прямоугольные пластины диэлектрика, например, ситалловые (марка СТ-50-1-1-0,6), имеющие размеры 48х60 мм и толщину 0,6 мм.
На подложки методом термического напыления наносят пленки алюминия толщиной 0,8-1 мкм в вакуумной установке для нанесения тонких пленок УВН75П-1М. Режим процесса напыления пленок алюминия следующий. Температура отжига подложек перед напылением 350оС. Остаточное давление в рабочей камере вакуумной установки при напылении 1,7·10-3 Па. Предельный вакуум 3,3·10-4 Па. Скорость напыления пленок алюминия ≥100
Figure 00000001
/с.
Затем на поверхности напыленной алюминиевой пленки электролитическим методом формируют плотный беспористый анодный окисел алюминия. Для этого подложки с напыленной пленкой алюминия помещают в качестве анода в электролитическую ванну.
Состав электролита: 3%-ный водный раствор винной кислоты. Вместо винной кислоты возможно использование другой слабой органической кислоты лимонной, борной, янтарной.
Катодом в ваннах анодирования является алюминий. Напряжение анодирования подается от источника питания постоянного тока Б5-50.
Толщина образующейся окисной пленки алюминия определяется приложенным напряжением анодирования (Uф) по формуле
d K ·Uф где d толщина окисной пленки;
К коэффициент роста пленки, в данном случае равной 14
Figure 00000002
/В;
Uф напряжение анодирования.
Начальная плотность тока при анодировании равна 10 m А/см2, рабочая температура электролита комнатная, время анодирования 2 мин.
Экспериментально установлена зависимость между величинами напряжения, толщиной окисной пленки и получаемым цветом пленки. Эта зависимость отражена в табл.1.
Так, требуется получить на одной подложке гамму цветов в следующем порядке: темно-коричневый, синий, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, зеленый.
Делят подложку на семь частей и подавая на каждую часть соответствующее напряжение анодирования формируют на каждой части такую толщину окисной пленки, которая соответствует требуемому цвету (см. табл.2).
Подложка, на которой сформирован анодный окисел, имеет серебристый цвет по всей площади.
После анодирования подложки промывают холодной дистиллированной или деионизированной водой и сушат при 100оС.
После этого на беспористую окисную пленку напыляют тонкую резистивную пленку. В качестве тонкопленочных резистивных слоев используют наиболее распространенные сплавы РС:РС-3710, РС-1004, РС-1714, РС-1747, РС-3001, РС-4206, РС-4800.
В табл. 1 приводятся примеры с беспористой анодной пленкой, на которую напылена резистивная пленка РС-3710.
После напыления резистивной пленки РС-3710 структура на подложке приобретает четко и ярко выражернную определенную цветовую гамму в заданной последовательности.
Напыление резистивной пленки на подложки производят в установке УВН75П-1М. Контроль за процессом осуществляют по величине поверхностного сопротивления резистивной пленки Rs в процессе напыления по свидетелю. Величина Rs должна находиться в пределах 300 Ом/□ 2 KOм/□.
При Rs > 2 КОм/□ окраска окисной пленки становится менее яркой из-за недостаточной для проявления цвета толщины резистивной пленки. При Rs < 300 Ом/□ окраска тускнеет из-за избыточной для обеспечения проявления цвета толщины резистивной пленки. Оптимальным значением для проявления цвета окисной пленки является толщина резистивной пленки с Rs= 1 КОм/□.
Как видно из приведенных данных, предлагаемый способ обеспечивает возможность многоцветового окрашивания беспористых анодных пленок, получаемых на тонких (порядка 0,5 мкм) пленках алюминия. Предлагаемый способ окрашивания представляет собой простой технологический процесс, основными операциями которого являются беспористое анодирование в кислом растворе и последующее напыление резистивной пленки. Напыление резистивной пленки оебспечивает получение на беспористой окисной пленке широкой гаммы цветов вплоть до получения полной гаммы цветов и различных оттенков любого цвета.
Предлагаемый способ окрашивания применим при выполнении многоцветного рисунка на тонких пленках алюминия.
П р и м е р 2. Получение многоцветного окрашенного рисунка на беспористой окисной пленке на диэлектрической подложке с напыленной тонкой пленкой алюминия.
На ситалловые подложки напыляют алюминий толщиной 0,8-1 мкм в вакуумной установке для напыления тонких пленок УВН75П-1М.
Затем методом фотолитографии создабют рельеф рисунка. Для этого на пленку алюминия наносят пленку фоторезиста ФП-383 (или ФП-25) толщиной 1 мкм. Затем производят экспонирование через фотошаблон, и после травления в 5% -ном растворе соляной кислоты при 50-60оС и снятие фоторезиста в горячем растворе диметилформамида с моноэталамином (1:1) получают требуемый рисунок.
Рисунок представляет собой изолированные друг от друга участки пленки алюминия, которые необходимо окрасить в различные цвета. Для этого проводят локальное анодирование, при котором на каждом участке пленки алюминия формируют соответствующую по толщине требуемому цвету беспористую окисную пленку. Затем на эту окисную пленку напыляют резистивную пленку РС-3710. После этой операции каждый участок окисла приобретает ярко выраженный заданный цвет.
Результаты экспериментов показали следующие преимущества предлагаемого способа многоцветного окрашивания изделий из алюминия по сравнению с известными:
простота реализации технологического процесса из-за наличия небольшого количества операций, отсутствия необходимости использования сложных электролитов с большим количеством разнообразных дорогостоящих компонентов;
повышение техники безопасности за счет исключения использования высокотоксичных и агрессивных материалов;
расширение цветовой гаммы окрашенной окисной пленки алюминия вплоть до получения полной гаммы цветов;
упрощение управляемости процесса окрашивания путем экспериментально установленной точной взаимосвязью между напряжением анодирования, толщиной окисной пленки и получением заданного цвета.
Существенным достоинством предлагаемого способа окрашивания является обеспечение возможности окрашивания тонких беспористых пленок. Предлагаемый способ позволяет также осуществлять многоцветное окрашивание массивных алюминиевых пластин, например, марок АМг-3, АМц, Д16.
Указанные выше преимущества позволят широко использовать изобретение в различных отраслях техники.

Claims (1)

  1. Способ многоцветного окрашивания изделия из алюминия и его сплавов, включающий беспористое анодирование в кислом растворе и напыление полуотражающей пленки, отличающийся тем, что беспористое анодирование осуществляют при напряжении U 10 250 В до получения окисной пленки различной толщины в зависимости от требуемого цвета, а в качестве полуотражающей пленки используют резистивный сплав.
SU4865091 1990-09-20 1990-09-20 Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов RU2061106C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4865091 RU2061106C1 (ru) 1990-09-20 1990-09-20 Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4865091 RU2061106C1 (ru) 1990-09-20 1990-09-20 Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2061106C1 true RU2061106C1 (ru) 1996-05-27

Family

ID=21535426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4865091 RU2061106C1 (ru) 1990-09-20 1990-09-20 Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061106C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 60-58315, кл. C 25D 11/22, 1985. 2. Патент США N 3734837, кл. C 25D 11/22, 1973. 3. Авторское свидетельство СССР N 802409, кл. C 25D 11/06, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1179422A (en) Anodizing Process
US5277982A (en) Process for producing anodic films exhibiting colored patterns and structures incorporating such films
JPS595678B2 (ja) アルミニウムまたはアルミニウム合金の模様着色法
US3284321A (en) Manufacture of aluminum articles with anodized surfaces presenting multicolor effects
US10006140B2 (en) Method for dye-free coloring of one-time anodic aluminum oxide surface
US4210499A (en) Method of forming colored patterns on aluminum or its alloys
US3775263A (en) Article with a multicolored surface decoration thereon produced by light interference effects
US3989605A (en) Method for continuous electrolytic coloring of aluminum articles
CA1129372A (en) Method of forming colored patterns on aluminum or its alloys
RU2061106C1 (ru) Способ многоцветного окрашивания изделий из алюминия и его сплавов
TWI553165B (zh) 無染劑一次性陽極氧化鋁表面色彩化方法及其製得之色彩化基板
US4002549A (en) Apparatus and method for continuous electrolytic coloring of aluminum articles
GB2053972A (en) Electrolytic colouring of anodized aluminium
KR100266454B1 (ko) 티타늄증착을 이용한 비철금속의 착색방법
JP2002363772A (ja) 干渉色発色金属体及びその製造方法
GB2145737A (en) Electro depositing resin coatings
JPH03130397A (ja) 表面着色方法およびその方法を用いた表面着色処理品
JPS5867893A (ja) アルミニウムまたはアルミニウム合金の模様着色法
JPS6260479B2 (ru)
JPH09241888A (ja) アルミニウム材の黄褐色着色方法
JPH03207895A (ja) アルミニウムおよびアルミニウム合金の電解処理方法
JPS595677B2 (ja) アルミニウムまたはアルミニウム合金の模様着色法
JPS59143092A (ja) 腕時計用文字板
JPS61147898A (ja) 建築用アルミニウム材の製造方法
JPS6013069B2 (ja) 金属板への多色着色法