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適量稀土的加入可以提6063G鋁鎂合金管型母線 管母線鋁錳合金管母線的強度、本地硬度、本地伸長率、本地斷裂韌性和耐磨性等綜合力學性能。鑄鋁ZL10系合金中加入0.3%RE,其σb由205.9MPa提高274MPa,HB由80提高到108;7005合金中加入0.42%的Sc,其σb由314MPa增加到414MPa,σ0.2由282MPa增加到378MPa,塑性由6.8%增加到10.1%,而且高溫穩定性顯著增強;La和Ce可明顯提6063G鋁鎂合金管型母線 鋁錳合金管母線的超塑性,Al-6Mg-0.5Mn合金中加入0.14%~0.64% La,其超塑性從430%增加到800%~1000%;對Al-Sc合金進行系統研究,發現添加適量的Sc可以大幅度提6063G鋁鎂合金管型母線 鋁錳合金管母線材料的屈服強度和極限拉伸強度。02稀土對合金高溫性能的影響在鋁合金中加入一定量的稀土,可以有效提高鋁合金的耐高溫氧化性能。向鑄造Al-Si系共晶合金中添加1%~1.5%混合稀土,高溫強度提高了33%,高溫持久強度(300℃、本地1000小時)提高了44%,而且耐磨性和高溫穩定性顯著提高;在鑄造Al-Cu系合金中添加La、本地Ce、本地Y和混合稀土可以改善合金的高溫性能;快速凝固的Al-8.4%Fe-3.4%Ce合金,可以在400℃以下長時間工作,大大提高了鋁合金的使用工作溫度;將Sc加入到Al-Mg-Si合金中,形成在高溫下不易粗化與基體共格的Al3Sc粒子釘扎晶界使得合金在退火過程中保持未再結晶組織,大幅度提6063G鋁鎂合金管型母線 鋁錳合金管母線的高溫性能。03稀土對合金光學性能的影響將稀土加入鋁合金中可以改變其表面氧化膜的結構,使表面更加光亮美觀。向鋁合金中加入0.12%~0.25%的RE時,被氧化著色的稀土6063型材的反射率高達92%;向Al-Mg系鑄造鋁合金中添加0.1%~0.3%的RE時,可使合金獲得的表面光潔度和光澤持久性。04稀土對合金電學性能的影響向高純鋁中添加稀土對合金導電性是有害的,但是在工業純鋁和Al-Mg-Si 導電合金中添加適量的RE,電導率卻可以得到一定程度的提高。實驗結果表明,在鋁中添加0.2%的RE,可使導電率提高2%~3%。在Al-Zr合金中加入少量富釔稀土,可提6063G鋁鎂合金管型母線 鋁錳合金管母線導電率,該合金已為國內大多數電線廠采用;向高純鋁中添加微量稀土,制成Al-RE箔電容器,用于25kV產品中,電容指標提高1倍,單位體積容量提高5倍,重量減輕47%,電容器體積顯著減小。05稀土對合金耐腐蝕性能的影響在一些使用環境中尤其是存在氯離子時,合金極易遭受腐蝕、本地縫隙腐蝕、本地應力腐蝕和腐蝕疲勞等破壞。為了提高鋁合金的耐腐蝕性能,人們進行了許多研究,研究中發現向鋁合金中添加適量的稀土可以有效的提高其耐腐蝕性能。向鋁中添加不同量(0.1%~0.5%)混合稀土制得的試樣,在含鹽水和人造海水中連續3年浸泡試驗結果表明,鋁中加入少量稀土可以提高鋁的耐腐蝕性,在含鹽水和人造海水中耐腐蝕性比鋁分別高24%和32%;采用化學氣相法,加入稀土多組元滲劑( La、本地Ce等),能在2024合金表面形成一層稀土轉化膜,使鋁合金的表面電極電位趨于均勻,提高抗晶間腐蝕和應力腐蝕性能;將La加入到高Mg鋁合金中,能顯著提6063G鋁鎂合金管型母線 鋁錳合金管母線的抗海洋腐蝕能力;在鋁合金中添加1.5%~2.5%Nd,可提6063G鋁鎂合金管型母線 鋁錳合金管母線的高溫性能、本地氣密性和耐腐蝕性,廣泛用作航空航天材料。
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紫銅排
管型母線 系列產品:6063G(6063)鋁鎂合金管母線,LF21(3A21)鋁錳合金管母線,LDRE(6R05)鋁鎂硅合金管母線,6Z63(6063-Zr)耐熱鋁合金管母線 ,6063鋁鎂合金管管形母線、附近6063G鋁鎂合金管形母線、附近LF-21鋁錳合金管形母線、附近3A12鋁錳合金管形母線、附近LDRE鋁鎂硅合金管形母線、附近6R05鋁鎂硅合金管形母線、附近6Z63耐熱鋁合金管形母線的電解著色具有良好的裝飾性,因此在國內外得到廣泛應用,特別是在建筑鋁型材的表面處理生產中應用為普遍。目前主要工藝是采用錫—鎳混合鹽電解著色,生產出的產品顏色以香檳色為主,相對于單鎳鹽著色,錫—鎳混合鹽電解著色的產品顏色光亮,色調飽滿;存在的主要問題是產品存在色差,鋁型材生產過程中的擠壓工藝和氧化著色工藝的不合理都會導致產品出現色差。擠壓工藝對氧化著色的影響主要是模具設計、附近擠壓溫度、附近擠壓速度、附近冷卻方式等對擠出型材表面狀態和組織均勻性的影響。模具設計應能使進料充分的揉合,否則容易出現亮(暗)帶缺陷,同一根型材上都可能出現分色;同時,模具狀態及型材表面的擠壓紋等也影響氧化著色。擠壓溫度、附近速度、附近冷卻方式及冷卻時間不同,使型材組織不均一,也會產生色差。陽極氧化對電解著色的色差有很重要的影響,尤其是在立式氧化線生產過程中很容易出現兩頭色,立式氧化槽深7.5m,上下槽液容易產生溫差,溫度對陽極氧化有重要的影響,溫度高,氧化槽液對氧化膜的溶解加劇,多孔型陽極氧化膜表面的孔徑會加大,反之,多孔型陽極氧化膜表面的孔徑較小。另外,溫度高,陽極氧化膜的孔隙率較高,反之較低。電解著色主要是使著色液的金屬離子在氧化膜的微孔內的阻擋層的表面上進行電化學還原反應,使得著色液中的金屬離子沉積在陽極氧化膜孔的底部,對入射光發生散射而顯現出不同的顏色,微孔中沉積的物質越多,則顏色越深。在通過相同的電量的條件下,溫度高與低的部位上沉積等量的金屬或金屬化合物,對于孔隙率高和表面孔徑大的部位,平均每個孔的沉積物要少,所以其顏色相對較淺,反之顏色較深,從而造成了著色料兩頭色。在陽極氧化過程中,導電性對氧化膜有影響,也會引起著色料產生色差,該問題主要是在臥式生產線容易出現,主要是由于氧化坯料在氧化前的上排過程中,鉗料不緊,導致個別料導電不良,從而使得其氧化膜相對有所不同,再經著色后,就會產生色差。電解著色工藝能將色差問題直接反應出來,電解著色液的電流分布能力對著色料的均勻上色有決定性的影響,一旦電流分布不均,就會引起明顯的色差。槽液的電流分布能力主要與槽液的導電性、附近極化度有關。著色液中含有一定的導電鹽,主要是為了提高著色液的導電性,當導電鹽補加不及時,導電能力下降,電流分布能力下降,就會引起色差。另外著色液中的添加劑會產生特性吸附,從而增加極化度,該物質消耗過多,會使電解液的極化度減小,電流分布能力下降,也會引起色差。在實際生產中,不僅要提高槽液的導電性,還要保證導電桿,銅座有良好的導電能力,導電不良會引起電力線分布不均勻,產生色差。以上主要介紹的是影響同一槽料出現色差的幾個原因,陽極氧化和電解著色的各工藝參數的變化會引起不同槽料之間的色差,因此在生產中要控制氧化和著色工藝的穩定性,確保各參數一致,從而減少氧化著色料色差問題的出現。
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【標題】鋁型材電解著色出現色差的原因
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