RU2073752C1 - Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах - Google Patents

Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах Download PDF

Info

Publication number
RU2073752C1
RU2073752C1 RU93025675A RU93025675A RU2073752C1 RU 2073752 C1 RU2073752 C1 RU 2073752C1 RU 93025675 A RU93025675 A RU 93025675A RU 93025675 A RU93025675 A RU 93025675A RU 2073752 C1 RU2073752 C1 RU 2073752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloys
oxide coatings
aluminium
sealing
solution
Prior art date
Application number
RU93025675A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93025675A (ru
Inventor
Люсия Семеновна Саакиян
Анатолий Петрович Ефремов
Виктор Михайлович Копылов
Александр Алексеевич Алексеев
Галина Анатольевна Афанасьева
Игорь Михайлович Костылев
Александр Иванович Лукьяница
Original Assignee
Люсия Семеновна Саакиян
Анатолий Петрович Ефремов
Виктор Михайлович Копылов
Александр Алексеевич Алексеев
Галина Анатольевна Афанасьева
Игорь Михайлович Костылев
Александр Иванович Лукьяница
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 Люсия Семеновна Саакиян, Анатолий Петрович Ефремов, Виктор Михайлович Копылов, Александр Алексеевич Алексеев, Галина Анатольевна Афанасьева, Игорь Михайлович Костылев, Александр Иванович Лукьяница filed Critical Люсия Семеновна Саакиян
Priority to RU93025675A priority Critical patent/RU2073752C1/ru
Publication of RU93025675A publication Critical patent/RU93025675A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073752C1 publication Critical patent/RU2073752C1/ru

Links

Landscapes

  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах и может использоваться в различных отраслях машиностроения для улучшения эксплуатационных свойств деталей машин, изготовленных из алюминия и его сплавов. Способ уплотнения анодных оксидных пленок включает обработку кремнийорганическим соединением, содержащим 10 - 100 г/л метилгидридсилазана формулы
Figure 00000001

при n = 10 - 15 в гексане или гептане - до 1 л, и последующую термообработку при температуре 300 - 500oC в течение 1 - 2,5 часа.

Description

Изобретение относится к обработке анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах и может использоваться в различных отраслях машиностроения для улучшения ряда эксплуатационных свойств деталей машин, изготовленных из алюминия или его сплавов.
Известно, что анодные оксидные пленки не являются достаточно коррозионностойкими из-за их пористости.
Для повышения коррозионной стойкости анодных оксидных пленок проводят дополнительную обработку.
Известен способ уплотнения оксидных пленок путем обработки изделий в дистиллированной воде при 95 98oС в течение 30 мин или в растворе бихромата калия при этих же температурах в течение 20 мин [1]
Однако обработанные этими способами пленки на алюминии и его сплавах при эксплуатации, особенно при температурах свыше 150oC, быстро теряют защитные свойства, имеют пробивное напряжение не выше 400 500 В.
Известен также раствор для уплотнения анодных оксидных пленок, содержащий танин в количестве 20 30 г/л дистиллированной воды. Уплотнение ведут при температуре 95 100oC [2] Пленки, уплотненные в этом растворе, обладают высоким сопротивлением изоляции (от 50 МОм до ∞), однако низкой твердостью (200 270 кг/мм2) вследствие разрыхления пленки при кипячении.
Наиболее близким к изобретению по техническому решению является способ [3] обработки анодных оксидных покрытий жидкостью, содержащей 0,005 60 г/л кремнийсодержащего органического или неорганического соединения и последующей термообработки при температуре 140oC. Такая пропитка также не приводит к получению покрытий с достаточной коррозионной стойкостью.
Целью изобретения является увеличение коррозионной стойкости, износостойкости покрытий, повышение их диэлектрических характеристик.
Поставленная цель достигается тем, что анодное оксидное покрытие на алюминии или его сплавах пропитывается кремний органическим олигомером формулы
Figure 00000003

с последующим отверждением при температуре 300 500oC.
Состав раствора для наполнения, г/л:
Метилгидридсилазан 10 100
Гексан (гептан) До 1 л
Раствор готовят простым смешением компонентов.
Процесс наполнения покрытий осуществляется по следующей технологии. Образцы с анодным оксидным покрытием прогревают в шкафу при температуре 300
400oC в течение 2 2,5 ч, охлаждают на воздухе до комнатной температуры и затем погружают в раствор вышеуказанного состава на 5 10 мин; после чего образцы подвергают термообработке при температуре 300 500oC в течение 1 2,5 ч.
В процессе наполнения благодаря высокой смачивающей способности раствора происходит проникновение его в поры покрытия толщиной до 200 мкм, а после термообработки как в порах, так и на поверхности покрытия формируется стеклообразная пленка. Это специфическое свойство предлагаемого способа уплотнения делает его пригодным для обработки толстых оксидных пленок, получаемых на изделиях с помощью технологии микродугового оксидирования (МДО), сильнопористых и не с высокой пористостью.
Анодное оксидное покрытие, уплотненное по предлагаемой технологии, сохраняет высокую адгезию к подложке и высокую твердость, имеет высокие диэлектрические свойства, малую шероховатость, приобретает высокую коррозионную стойкость и износостойкость.
Предлагаемые режимы обработки, концентрации растворов являются оптимальными, при отклонении от них не происходит глубокой пропитки пор и снижается защитная способность, особенно при износе покрытия в процессе эксплуатации оборудования.
В качестве образцов использовали диски диаметром 20 мм из сплава Д16Т. После обезжиривания образцы анодировали в течение 3 часов при температуре электролита 30oС по технологии микродугового оксидирования током промышленной частоты при начальном напряжении 420 В в электролите, содержащем гидроксид калия 2 г/л, силикат натрия 9 г/л, при плотности тока 15 А/дм2. Толщина получаемого покрытия составляла 180 мкм. Затем после промывки в дистиллированной воде в течение 5 мин образцы высушивали на воздухе и подвергали обработке предлагаемым способом.
Защитные свойства покрытий определяли электрохимическим методом с помощью потенциостата П-5827М в слабокислых, слабощелочных и нейтральных средах и гравиметрическим методом в растворе состава, г/л:
Натрий хлористый 50
Хлорная медь 0,3
Уксусная кислота До рН 3,3 3,5
Изменение массы фиксировалось каждые 24 ч в течение 14 суток.
Испытаниям подвергались образцы непосредственно после уплотнения, а также после снятия определенного слоя покрытия при трении по абразивной шкурке.
Микротвердость измеряли на ПМТ-3 при нагрузке 200 г на поперечных шлифах; износостойкость покрытия оценивали при трении образца по шлифовальной шкурке из карбида кремния зернистостью 150 мкм в течение 4 мин при нагрузке 5 кгс/см2.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующими примерами:
П р и м е р 1. Образец из алюминиевого сплава Д16Т с оксидным покрытием толщиной 180 мкм обрабатывался по предлагаемому способу в растворе, содержащем 10 г/л метилгидридсилазана. Изменение массы при коррозионных испытаниях отсутствует. Микротвердость слоя 2400 кг/мм2. Абразивный износ 0,03 г/см2. Электрическое сопротивление изоляции слоя при 1 кВ = ∞, при 2 кВ 30000 МОм.
П р и м е р 2. Аналогичный образец обрабатывался в растворе, содержащем 100 г/л метилгидридсилазана. Изменение массы при коррозионных испытаниях отсутствует. Микротвердость слоя 2400 кг/мм2. Абразивный износ 0,023 г/см2. Электрическое сопротивление изоляции слоя при 1 кВ = ∞, при 2 кВ 40000 МОм.
Пример 3. С образца по примеру 2 после наполнения удалялся слой покрытия толщиной 20 мкм. Изменение массы при коррозионных испытаниях отсутствует. Электрическое сопротивление изоляции слоя при 1 кВ = ∞, при 2,5 кВ 9000 МОм.

Claims (1)

  1. Способ уплотнении анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах, включающий обработку кремнийорганическим соединением и последующую термообработку, отличающийся тем, что обработку ведут раствором, содержащим 10 100 г/л метилгидридсилазана формулы
    Figure 00000004

    при n 10 15,
    в гептане или гексане до 1 л, а термообработку осуществляют при 300 - 500oС в течение 1,0 2,5 ч.
RU93025675A 1993-04-29 1993-04-29 Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах RU2073752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025675A RU2073752C1 (ru) 1993-04-29 1993-04-29 Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025675A RU2073752C1 (ru) 1993-04-29 1993-04-29 Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93025675A RU93025675A (ru) 1995-10-10
RU2073752C1 true RU2073752C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20141225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93025675A RU2073752C1 (ru) 1993-04-29 1993-04-29 Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073752C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617580C1 (ru) * 2016-04-05 2017-04-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения тонких слоев силиката висмута

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Федотьев Н.П. и др. Прикладная электрохимия.- Гослитиздат, 1962, с. 231. Авторское свидетельство СССР N 443113, кл. С 25 D 11/18, 1974. Заявка Великобритании N 1583537, кл. С 25 D 11/18, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617580C1 (ru) * 2016-04-05 2017-04-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения тонких слоев силиката висмута

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bahramian et al. An investigation of the characteristics of Al2O3/TiO2 PEO nanocomposite coating
Hakimizad et al. The effect of pulse waveforms on surface morphology, composition and corrosion behavior of Al2O3 and Al2O3/TiO2 nano-composite PEO coatings on 7075 aluminum alloy
Xiang et al. Effects of current density on microstructure and properties of plasma electrolytic oxidation ceramic coatings formed on 6063 aluminum alloy
Monetta et al. Protective properties of epoxy-based organic coatings on mild steel
Xue et al. Corrosion and corrosion fatigue performances of micro‐arc oxidation coating on AZ31B cast magnesium alloy
RU2543580C1 (ru) Способ получения защитных покрытий на сплавах магния
CN111172577A (zh) 一种镁合金表面低孔隙率微弧氧化膜的制备方法
Shamsi et al. Effect of potassium permanganate on corrosion and wear properties of ceramic coatings manufactured on CP-aluminum by plasma electrolytic oxidation
Song et al. Performance of composite coating on AZ31B magnesium alloy prepared by anodic polarization and electroless electrophoresis coating
US2161636A (en) Method of protectively coating aluminum or aluminum alloys
RU2073752C1 (ru) Способ уплотнения анодных оксидных покрытий на алюминии и его сплавах
RU2569259C1 (ru) Способ получения защитных полимерсодержащих покрытий на металлах и сплавах
CN110735172B (zh) 一种镁合金表面的铈基涂层制备方法
RU2534123C1 (ru) Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавов
JP2000203970A (ja) 多孔質表面の処理方法、多孔質表面処理剤、表面処理物および重合促進剤
RU2602903C1 (ru) Способ получения износостойких покрытий на изделиях из алюминия и его сплавов
JP2009228087A (ja) マグネシウム合金被膜及びその製造方法
JPH06316787A (ja) アルマイトの表面処理法
Picas et al. Hard anodizing of aluminium matrix composite A6061/(Al2O3) p for wear and corrosion resistance improvement
KR101466708B1 (ko) 세라믹 분말을 포함하는 금속 표면 처리용 조성물 및 이를 이용한 금속 표면 처리방법
SU1554769A3 (ru) Электролизер дл электролитического восстановлени алюмини из глинозема
Oleynik et al. Protective properties of PEO coatings modified by corrosion inhibitors on aluminum alloys
Yang et al. Influence of silicate concentration in electrolyte on the growth and performance of plasma electrolytic oxidation coatings prepared on low carbon steel
Yu et al. Corrosion resistance, composition and structure of RE chemical conversion coating on magnesium alloy
Xu et al. Enhanced Corrosion Resistance and Discharge Performance of Mg-MnO 2 Battery by Na 2 SiO 3 Additive