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铝在地壳中含量仅次于氧和硅,是含量丰富的金属元素之一。铝及其合金以其优良的特性,广泛地应用于航空、航天、建筑、机械设备、桥梁、车辆、船舶、家庭用具、电子设备等各个方面,铝及其合金已经成为我国国民经济中的一个重要角色。随着铝及其合金应用的发展,其表面处理技术也相应地处于高速增长期,使得铝合金表面处理技术得到了进一步的完善和优化。铝合金表面处理涉及多门学科,包括金属学、化学、材料学等。
铝及其合金在大气环境中呈钝态,所以传统的黑色金属表面处理技术在其表面的附着力不佳,难以达到满意的保护效果。但是,铝及其合金表面可以很容易地形成性能良好的化学转化膜,起到令人满意的防护效果。所以在铝及其合金的表面处理技术中,涂装磷化液厂家直销,化学转化膜技术应用的更加广泛。 目前,关于铝及其合金的表面处理技术的相关内容多以章节的形式出现在金属表面处理、电镀、金属加工的书籍当中,厂家直销,内容较少并且不够全面,对于想要系统查阅铝及其合金的表面处理技术的读者,锰系磷化液厂家直销,多有不便,所以《铝合金表面处理技术》编写的目的是为了给这些读者提供一本内容比较全面、详细、实用性较强的铝及其合金表面处理技术的书籍。 《铝合金表面处理技术》涉及了铝及其合金的性质、预处理的各种处理工艺,着重论述了铝合金的阳极氧化处理、化学氧化处理、磷化处理等技术,对各种铝及其合金转化处理技术的优缺点,做出了评价和总结

磷化原理
⒈磷化
工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程,称之为磷化。
⒉磷化原理
钢铁件浸入磷化液(由Fe(H2PO4)2 Mn(H2PO4)2 Zn(H2PO4)2 组成的酸性稀水溶液,PH值为1-3,溶液相对密度为1.05-1.10)中,磷化膜的生成反应如下:
吸热
3Zn(H2PO4)2 =Zn3(PO4)2↓+4H3PO4 或
吸热
3Mn(H2PO4)2= Mn3(PO4)2↓+4H3PO4
吸热
钢铁工件是钢铁合金,在磷酸作用下,Fe和FeC3形成无数原电池,在阳极区,铁开始熔解为Fe2+,同时放出电子。
Fe+2H3PO4 =Fe (H2PO4)2+H2↑
Fe =Fe2+ +2e-
在钢铁工件表面附近的溶液中Fe2+不断增加,当Fe2+与HPO42-,PO43-浓度大于磷酸盐的溶度积时,产生沉淀,在工件表面形成磷化膜:
Fe(H2PO4)2= FeHPO4↓+ H3PO4
Fe+ Fe(H2PO4)2= 2FeHPO4↓+ H2↑
3FeHPO4= Fe 3(PO4)2↓+ H3PO4
Fe+ 2FeHPO4 =Fe 3(PO4)2↓+H2↑
阴极区放出大量的氢:
2H+ +2e- =H2↑
O2 + 2H20 + 4e- =4OH-
总反应式:
吸热
3Zn(H2PO4)2= Zn3(PO4)2↓+4H3PO4
吸热
吸热
Fe+3Zn(H2PO4)2= Zn3(PO4)2↓+FeHPO4↓+3 H3PO4+ H2↑
放热

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