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次氯酸鈉陽極氧化特性受加工工藝因素的影響


發布時間:

2022-08-15

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  另一種新式線形陽極,即混和金屬材料氧化物線形陽極,用鈦絲陽極替代了導電聚合物。該陽極是把鈦絲陽極每過3m與電纜連接一次,并放置于填充料袋里,具備更加好的沖擊韌性,部分大電流導出,也不會產生陽極的毀壞,電流量遍布更加勻稱,解決了高聚物線形陽極的缺陷。

  堅信不久的將來,會取代如今所使用的高聚物線形陽極。

  陽極適用維護場站管路,分束捆扎在一起,可用作深水井陽極。無論高聚物線形陽極或是MMO線形陽極,其共同的主要缺點陽極很長,容易受第三方基坑開挖的毀壞,陽極溝不均勻沉降也會導致陽極破裂,使陽極無效。不侖哪一種線形陽極,都存在著工作電壓損耗難題,特別是土壤電阻率低,被保護構造防腐層差情況下,損耗更為嚴重,這將導致鄰近插電點陽極耗費速度加快,造成陽極過無效。

  鋁合金表面處理技術主要包含噴涂、有機化學轉換、電鍍工藝及其陽極氧化等。在其中,陽極氧化技術性因機器設備簡易、加工工藝平穩,且制取的鋁合金氧化膜具備高韌性、耐磨損性可以好、耐蝕性可以好等優良特性,主要用途更為普遍。

  次氯酸鈉陽極氧化特性受加工工藝因素的影響。因而,在具體生產制造應用中,要嚴格地操縱加工工藝要素。那么今天,永錮就帶大家來簡要介紹幾類加工工藝要素吧。

  預備處理加工工藝

  鋁合金在開展陽極氧化前,要進行預備處理,通常是除去鋁合金基材表面自然生長的氧化鋁塑料薄膜。若預備處理物質的量濃度太高,也會導致鋁合金基材表面反應速率太快,非常容易反映過多而浸蝕基材表面;相反,濃度值太低,鋁合金基材表面反映太慢、不勻。因為預備處理的時間掌控會影響到基材表面預備處理實際效果,因而,預備處理工藝參數及步驟的控制針對次氯酸鈉陽極氧化技術性尤為重要。

  錳酸鋰電池環境溫度

  次氯酸鈉陽極氧化工藝流程也會產生很多熱量,氧化液會消化吸收這種發熱量,可能會導致氧化液溫度太高。氧化液溫度太高會讓氧化膜的直徑比較大、致密性差,與基材融合不密不可分,非常容易掉下來,這樣一來,次氯酸鈉陽極氧化膜的品質就會受到危害。在工業制造中,通常采用機械攪拌或利用環境溫度冷卻裝置對氧化液開展減溫,以解決氧化液溫度太高難題,進而保證制取出密切性好的氧化膜。

 


次氯酸鈉陽極

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