Оборудование для анодирования алюминия
Анодирование алюминия
Гальватрон: автоматическая гальваническая линия
Компания Ижметиз серийно производит оборудование для электрохимического анодирования алюминия – серии Гальватрон, которое позволяет нарастить оксидную пленку до 20-30 мкм и окрасить гальваническим или органическим методом практически в любой цвет. Ключевым моментом линии анодирования является марка сплава металла , наличие примесей при прессовании (литье) дает пригары на финишном покрытии, неравномерное распределение пор. Иными словами – обычный строительный профиль не проанодировать. Наиболее ходовой в механической обработке сплав “Д16Т ” подлежит анодированию при специалитетных условиях травления. Стабильное покрытие автоматической линии анодирования алюминия (без брака) характерно на сплавах «Амг2», «Амц», «АД-31» – натуральное (серебряное или хром), «60-63» – электролитическое окрашивание в черный, шампань или золото. Алюминий наиболее распространенный металл в земной коре, с естественной оксидной пленкой, но достаточно тонкой. Ввиду этого чистый алюминий “чернит” при соприкосновении руки; анодная пленка нивелирует данный эффект: производители оружия (ствол, рукоятки), посуды, медицинских принадлежностей (костыли) и пр. используют это свойство анодного слоя.

Характеристики автоматической линии анодирования алюминия Гальватрон, для профиля длиной до 1800 мм:
– Производительность: средняя загрузка 1 балки 35-70 кг или 500-1000 дм. кв.; Темп выхода 2-3 шт/час.
– Рабочий персонал: основной специалист и помощник (межцеховое перемещение, плановый ремонт), перемещение балки – автоматическое; Режимы работы источников постоянного тока, приборов поддержания температуры – автоматически. Возможна работа в режиме полуавтомат или ручной.
– Площадка под основное оборудование ДШВ: 18х3,6х4,5 м.
– Толщина покрытия 10-15 мкм (максимально до 25 мкм), натуральный (хром) или окрашенный в цвет черный/ золото/ шампань.

* Габариты и комплектация оборудования могут быть изменены под ваше ТЗ. Максимальная выработка 500 тонн в месяц.
Комплектация серийной автоматической гальванической линии анодирования Гальватрон:
1) Гальванические ванны из ППП, нержавейки, ДШВ 2000х(700:1100)х1000 мм, 14 шт.
2) Автооператор г/п 200 кг (регулируемый угол вертикального хода), включая бессрочную лицензию ПО на автоматизацию, 1 шт.
3) Коммуникации: подкрановые пути, металлокаркас подъема ванн, трап обслуживания, трубопроводы подвода и отвода воды, трасса воздуха, электрические провода и датчики, короба;
4) Дополнительное оборудование гальванических ванн: сливной кран, пояса жесткости в ППП пенале, бортовые отсосы ВВ, штанги медные катодные, шины от выпрямителя (катод/анод), опорные гнезда, ТЭНы, змеевики, крышки, барботер, фильтр-насос.
5) Источник постоянного тока для анодирования, окрашивания, 2 шт.; ШУН (шкаф управления нагревом), 3 шт.
6) Элементы вытяжной вентиляции, зона монтажа, демонтажа, сушило.
7) Подвес технологический с летящей балкой, 4 шт. Детали крепятся к оснатске при помощи прищепок, либо проволоки.
8) Чиллер охлаждения электролита, 1 шт.; Установка деионизации воды, 1 шт.
Технологическое исполнение (химический состав, техпроцесс, количество ванн)
Набор химикатов автоматической линии оксидирования алюминия Гальватрон определяется характеристиками изделия:
– предварительная механическая полировка: обеспечивает блеск финишного покрытия и гладкость, но возникает трудность удаления остатков полировочной пасты, войлока. Предварительная дробеструйная обработка обеспечивает глубокий матовый цвет покрытия (во многом зависит от диаметра дроби);
– обезжиривание в большинстве случаев стандартно и производится в щелочном растворе;
– травление состоит в открытии пор, подготовке к анодированию, обычно два типа травления – концентрированное (Е0) и мягкое (Е6); в отдельных случаях кислотное и щелочное. Раствор стадии осветления на базе плавиковой или серной кислоты;
– самым распространенным электролитом анодирования является сернокислый, без добавок. Технологической проблемой является перегрев раствора и выделение водорода. При обработке тонких по толщине деталей используют состав на базе хромового андигрида;
– заключительные стадии окрашивания: органическое и электрохимическое, уплотнение. Первые ограничены по механической стойкости, вторые по гамме цветов (черный, шампань, золото, серебро). В отдельных случаях наносится слой лака методом катафореза.
Изделия из титана (ВТ1-0) также подлежат анодированию.
3 способа анодирования металла
Защищать металлические изделия от агрессивного воздействия внешней среды можно по-разному. В том числе покрытием красками на масляной, глифталевой, пентафталевой, полиэфирной и эпоксидной основе – с разной степенью адгезии и разной долговечностью. Но ничто не сравнится с анодированием — таким методом защиты, как создании с помощью электрохимического процесса защитной оксидной плёнки. Анодирование также называют — анодным оксидированием.

Оксидировать можно практически все металлы и сплавы, кроме чистых железа и меди. Связано это с тем, что эти два металла образуют сразу два оксидных соединения на своей поверхности. Как бы конкурирующих друг с другом, и потому это плохо сказывается и на прочности самой оксидной плёнки, и на её адгезии (то есть связанностью) с поверхностью.
Откуда появился сам термин
При электрохимическом создание оксидной плёнки на поверхности металлов деталь/изделие опускают в ванну с электролитом. Чаще всего это раствор кислоты. Электролиты электропроводны (что ясно из самого названия). Когда через раствор пропускают постоянный ток (это важно, чтобы ток постоянно шёл в одном направлении!), на катоде выделяется водород, а на аноде – кислород, с помощью которого образуется оксидный, то есть окисленный целенаправленно, слой с заранее заданными свойствами, зависящими от силы тока и концентрации раствора кислоты. А так как эта деталь в системе «катод-электролит-деталь» является анодом, то и создание защитной плёнки назвали «анодированием». Или «оксидированием».
Варьируя силу тока и использование специальных добавок-присадок, можно добиться практически любой окраски анодированного покрытия.
Что дает анодирование
Чем-то анодирование похоже на гальванические процессы, возникающие во время хромирования или оцинковки стали. Но есть существенная разница: исключено использование посторонних веществ, пусть даже похожих по свойствам и химическому составу. Оксидирование ведётся на основе самого металла, подвергаемого электрохимическому воздействию.
При анодировании процесс поддаётся регуляции, оксидному слою придаются заранее заданные свойства, а результатом служит прочность оксидируемого участка.
Лучше всего защитный слой в результате анодирования образуется на таких металлах, как алюминий, титан, сталь, тантал. Главное же требование к технологии, чтобы металл имел только один оксид с высокими адгезивными свойствами.

Но для обеспечения адгезии нужна пористая структура, которая обеспечит соприкосновение рабочей смеси с чистым металлом поверхности, что значительно ускоряет процесс оксидирования.
Получается, что при электрохимическом процессе могут образовываться два типа оксидных защитных покрытий, отличающиеся как назначением, так и строением.
- Первый тип – пористая поверхность оксидной плёнки. Получается при воздействии на металл кислых электролитов. Структурированная порами поверхность служит отличной основой для того, чтобы на неё легли лакокрасочные материалы, которые своей структурой, образующейся в процессе полимеризации основы, закрепляется во фракталах пор. То есть анодированная поверхность способствует повышенной адгезии.
- Барьерная. Относится ко второму типу. Это самостоятельное защитное покрытие, которое защищает металл от контактов с внешней агрессивной средой.
Впрочем, созданием защитных слоёв процесс анодирования не ограничивается. Применяя разные материалы и меняя уровень напряжения, можно получить разные оттенки анодированной плёнки. Чем активно пользуются дизайнеры при оформлении интерьеров, когда облицовочным материалом служит алюминий.

Устройства, оборудование, реактивы
В промышленных масштабах анодирование делается в растворах серной кислоты разной концентрации. Они обеспечивают как большую скорость процесса, так и заданную глубину оксидной плёнки. Применение автоматики позволило полностью автоматизировать этот достаточно вредный для здоровья процесс.
Оборудование для анодирования бывает трех типов:
- Базовое, или основное. Тут всё просто: ванна с электролитом из инертного, не вступающего в реакцию, материала, притом обладающего свойствами теплоизолятора для предотвращения перегрева электролита. И катод, материал которого находится в прямой зависимости от того материала, который нужно анодировать.
- Обслуживающее оборудование. К нему относятся агрегаты, обеспечивающие работоспособность установки для оксидирования. Это узлы подачи напряжения, предохранительные и приводные механизмы.
- Вспомогательное. Это оборудование для работ по обработке и подготовке изделий к анодированию. В него входят и средства доставки деталей к ваннам. И средства упаковки и перемещения к местам, где готовые изделия складируются.
Самыми трудными, экологически опасными операциями при обработке металлов анодированием являются процессы загрузки и выгрузки деталей в ванны. Поэтому на качество работы приводных механизмов для этого всегда обращается особое внимание.
Исторически сложилось так, что все производственные процессы связаны с потреблением переменного тока – который совершенно не годится для процессов анодирования. Для того, чтобы ток был постоянным (то есть текущий в проводниках только в одном направлении, применяют выпрямители с достаточным запасом мощности. Оптимальная мощность для промышленных выпрямителей, связанных с процессами оксидирования – 2,5 киловатта. А для обеспечения получения анодированной плёнки разных цветов и оттенков для таких выпрямителей монтируют бесступенчатую систему подачи мощности.

Способы анодирования
Образование на металлах оксидной плёнки зависит от выбранной технологии со всеми её факторами вроде типа электролита, мощности подаваемого тока, поверхности детали-анода. Универсальность раз и навсегда отработанных методов позволяет проделывать процесс анодирования даже в домашних условиях – нужно только владеть технологиями, от которых будет зависеть цвет получаемой оксидной плёнки. Минимизировать вред для здоровья от испарений кислот вряд ли получится, вряд ли в условиях домашней мастерской можно обеспечить герметичность ванны, эффективную систему вытяжки и фильтрации воздуха..
Среди разных видов анодирования популярен процесс нанесения цветной оксидной плёнки. Популярность его связывается не только с декоративностью получаемого покрытия, но и с разной степенью его прочности, которая зависит от цвета.
Теперь о методах, вынесенных в заголовок материала, а именно:
- Тёплый метод
- Холодный метод
- Твёрдое анодирование.
Тёплый метод
В большинстве случаев используется как промежуточный, ибо получаемые на его основе оксидные плёнки не стойки к воздействиям.

Холодный метод
При холодном методе скорость образования анодированной плёнки выше скорости растворения металла на катоде, что обеспечивает высокую прочность получаемого защитного слоя. Но обязательно требование поддержания температуры раствора электролита на уровне не выше 5⁰С, что и дало название методу. Так как температура раствора в ванне в её середине всегда выше, чем у бортов, необходимо обеспечить циркуляцию раствора.
Твёрдое анодирование
Самая лучшая для высокого качества покрытия на стали. Такой способ анодирования применяют в аэрокосмической промышленности, где часто требуются запредельные нагрузки на узлы и агрегаты. Особенность метода — применение сложных по составу электролитов, а рецептура таких составов защищена патентами с международной регистрацией.
Преимущества анодированных поверхностей
- Выдающиеся антикоррозийные свойства. Оксидная плёнка надёжно защищает от обычной влаги и от большинства агрессивных сред.
- Прочность оксидной плёнки. Оксиды по своим прочностным физическим характеристикам в большинстве случаев прочнее металла, на котором они образованы.
- Непроводимость тока. Парадоксальным образом образованная на металле и из металла оксидная плёнка практически является диэлектриком – что находит своё применение в создании электролитических (оксидных) конденсаторов.
- Экологический аспект: при производстве посуды нанесённая на неё оксидная плёнка не даёт ионам металла переходить в пищу, не даёт ей подгорать, стенки и дно посуды приобретают устойчивость к большим перепадам температуры.
- Широкое использование анодированных поверхностей металла в дизайне. Применение в растворах электролита некоторых солей позволяет получать глубокие и насыщенные оттенки.

Анодирование разных металлов
Нержавеющая сталь
Самый трудный для анодирования объект из-за своей химической инертности. Чтобы получить на ней оксидированную поверхность, нержавейку предварительно подвергают процедуре никелирования. Хотя сейчас ведется активная разработка специальных диффузионных паст, на которых оксид будет образовываться без никелевой «подушки».
Оксидированию поддаётся плохо, а там, где это требуется, применяют дорогие соли в качестве присадок к электролитам или используют не экологичные фосфатные или оксалатные растворы. На практике этот процесс применяют крайне редко.
Титан
Металлические изделия из титана проходят обязательную процедуру оксидирования, из-за того, что нанесение оксидной плёнки на 15-28% увеличивает износостойкость верхнего слоя изделий из титана. А также дополнительно придаёт изделиям декоративность, кардинально меняя цвет. Титан очень нетребователен к составу кислот для электролитических реакций – подойдёт практически любая.
Серебро
Для создания оксидной плёнки на серебре, применяют серную печень – сплав порошкообразной серы с поташом при сильном нагревании без присутствия воды. Впрочем, такой метод нанесения оксидных плёнок применяют и для бронзы, где получаемая плёнка называется искусственной патиной. На серебре обработка таким реактивом способна дать синий и фиолетовый цвета. Но без изменения свойств серебра как металла.

Анодирование алюминия
Оксидирование этого металл даёт самые широкие возможности с широчайшей сферой применения. Есть много способов образования на поверхности этого металла оксидов, более половины из них связаны с получением цветных ярко окрашенных, поверхностей.
Заключение
Анодное оксидирование — универсальный метод защиты многих металлов, а также технологией, позволяющей приготовить металлы к прочной окраске, когда оксидные плёнки бывают пористыми. Анодирование также придает поверхностям дополнительные декоративные свойства. А доступность многих материалов и оборудования позволяет, при обеспечении минимальных мер безопасности, делать анодирование металлов в кустарных условиях.
Анодирование алюминия. Технология и реактивы анодирования

В статье приведены основные принципы процесса анодирования алюминия, теоретические основы процесса. Рассмотрены основные растворы, использующиеся для анодного оксидирования, приведены характеристики анодной пленки в зависимости от используемых реактивов и параметров технологического процесса. Рассмотрены составы для получения цветных анодных пленок.
Содержание:
Принципы процесса анодирования
Процесс электрохимического оксидирования алюминия и его сплавов в растворах серной, хромовой, щавелевой кислот и их смесей получил название анодирование алюминия. Несмотря на кажущуюся простоту процесс анодирования имеет множество вариантов, которые оказывают непосредственное влияние на характеристики и качество оксидной пленки. На внешний вид и структуру покрытия влияет и состав алюминиевого сплава, а корректировка электролита позволяет в широких пределах менять свойства покрытия. Качество и наличие примесей в составе электролита также может иметь решающее значение.
Анодирование значительно отличается от процессов нанесения гальванического покрытия на металлы (электрохимического осаждения) при которых защитный или декоративный слой металла наносится на поверхность металлического изделия, так как является процессом преобразования основного металла, в результате которого меняется внешний вид и характеристики поверхности.
Применение анодирования
Применение анодирования — это тема отдельной статьи, в любой отрасли где в той или иной мере используются изделия из алюминия или его сплавов и требуется изменение каких-либо качеств металла анодирование является оптимальным и зачатую единственным решением.
Приведем перечень основных областей применения анодирования:
- Тонкие окисные пленки используются в качестве основы для нанесения органических и неорганических покрытий (краски или лака).
- Цветное анодирование. Применение различных окрашивающих электролитов позволяет получить широкую гамму оттенков и цветов поверхности алюминиевого изделия. В качестве добавок используются соли никеля, кобальта или олова. Получаемые оттенки от светло-бронзового до черного.
- Повышение износостойкости. Оксидные покрытия на алюминии значительно тверже основного металла. Твердое анодирование широко применяется для деталей, работающих на истирание при небольшой нагрузке, а также для повышения коррозионной стойкости изделий.
- Электрическая изоляция. Оксидная пленка по сравнению с органическими изоляционными материалами обладает не только высокими изоляционными свойствами, но и обладает значительно большей теплостойкостью.
- Получение уплотненной поверхности с высокими антифрикционными свойствами. (смазочное покрытие).
Выбор электролита анодирования
Как указывалось выше, на свойства оксидной пленки, полученной методом анодирования оказывает влияние множество факторов – тип алюминиевого сплава, способ предварительной обработки поверхности детали , режим анодирования и тип финишных операций. Определяющее значение имеет и состав электролита. В основном используются кислотные электролиты (щелочные могут быть применены в отдельных случаях при специальных видах анодирования). Основной кислотой является серная, на ее основе готовится подавляющее большинство электролитов анодирования. Для получения специальных видов покрытий используются другие кислоты.
Анодирование в сернокислом электролите
Анодирование в серной кислоте позволяет получить полупрозрачные, бесцветные покрытия толщиной около 35 мк. Если процессу анодирования предшествует процесс глянцевания поверхности деталей, покрытия получают высокие декоративные качества (блестящее анодирование). В серной кислоте получают также пластичные анодные пленки, которые не разрушаются при формовке изделий.
Концентрация серной кислоты и температура электролита
Концентрация серной кислоты для анодирования в промышленных условиях принимается в диапазоне 8-35% (по массе). В концентрированном растворе анодная пленка получается мягкой и пористой, эластичность пленки высокая. Классической является концентрация 15% (по массе). Температуру в процессе анодирования задают в пределах от 18 0 С до 25 0 С. В большинстве случаев принимается температура в 20 0 С. С применением серной кислоты получают также твердые анодные пленки, в этом случае процесс анодирования проводится при низких значениях температур (от -5 до +5 0 С).
Контроль температуры в процессе анодирования является обязательным, от температуры зависит плотность тока и скорость растворения пленки, что в свою очередь оказывает прямое влияние на качество и характеристики покрытия. Для того, чтобы избежать локального перегрева раствора электролита используют специальные перемешивающие устройства.
Напряжение и плотность тока
При анодировании в серной кислоте используется стандартный выпрямитель с выходным напряжением до 24 вольта. При стандартном режиме сила тока составляет 16 вольт при плотности тока 1,5 а/дм 2 . Для получения коррозионностойких пленок большой толщины напряжение силу тока поднимают до 18 вольт, а при обработке сплавов алюминия с кремнием до 22 вольт. В отдельных случаях, например, при анодировании рулонного материала или проволоки используется переменный ток. Использование пониженной плотности тока позволяет получать тонкие, прозрачные окисные пленки, превосходящие по прозрачности пленки аналогичной толщины, полученные при стандартных значениях плотности тока.
Длительность процесса
Продолжительность процесса анодирования зависит от требуемых значений толщины пленки, а также используемой плотности тока. Для чистого алюминия это соотношение можно предложить в виде:
Толщина пленки, мк. = (Плотность тока, а/дм 2 Х Время, мин.)/3
Соотношение является приблизительным, т. к. на продолжительность процесса может зависеть от типа сплава и режима обработки.
Рабочий процесс
Технологический процесс анодирования отличается от процессов нанесения гальванических покрытий прежде всего тем, что рассеивающая способность электролитов анодирования значительно выше, чем у электролитов, использующихся при процессах хромирования, меднения, цинкования или никелирования металла. Эффективная рассеивающая способность при активном перемешивании позволяет получать равномерные по толщине пленки на всей поверхности изделий, включая внутренние поверхности отверстий и пазов.
В остальном технологический процесс анодирования аналогичен процессам электрохимического нанесения покрытий – изделия погружают в предварительно нагретый электролит на подвесах или зажимах, детали не соприкасаются друг с другом, расстояние до катода должно быть не менее 15 см. (для габаритных изделий значения выше). Затем включается перемешивание раствора и подается ток. В обычных условиях площадь катода должна быть равна площади анода, сечение катода должно быть достаточным для обеспечения требуемой плотности тока.
По окончании процесса прекращают подачу тока и незамедлительно извлекают изделия из гальванической ванны. Изделия промывают в проточной воде и сушат.
Анодирование в хромовой кислоте
Хромовая кислота используется, если требуется провести анодирование ответственных алюминиевых деталей и узлов с тонкими стенками или с высокой точностью обработки. Растворение алюминия в хромовой кислоте ниже, чем в серной, снижение усталостной прочности металла ниже – пленка получается тонкой, непрозрачного серого цвета. Максимальная толщина окисной пленки достигает 10 мк., стандартная толщина от 2,5 до 5 мк.
Концентрация хромового ангидрида CrO3 принимается в пределах от 2 до 15% (по массе). Температуру режима в большинстве случаев задают в пределах 25-40 0 С, активное перемешивание раствора электролита не требуется. При анодировании в 10% растворе хромовой кислоты температуру процесса поднимают до 54 0 С при напряжении 30 вольт для обеспечения плотности тока равной 1,2 а/дм 2 . Для сплавов, содержащих в своем составе медь или цинк напряжение задается в пределах 15-20 вольт при той же плотности тока. При анодировании в электролите низкой концентрации 3-5% (по массе) применяется специальный режим подачи напряжения и процесс проходит циклами. Данный режим используется для обнаружения дефектов поверхности изделия или при формировании подслоя под покраску.
Анодирование в щавелевой кислоте
В растворе щавелевой кислоты получают пленки желтого оттенка, обладающие высокой износостойкостью. Этот метод один из первых открытых способов получения цветного покрытия. Износостойкость покрытия при истирании в два раза выше, чем при анодировании в серной кислоте. В процессе анодирования в щавелевой кислоте наряду с постоянным током с напряжением 30-60 вольт, используют режимы с переменным током. Для получения равномерного желтого или бронзового оттенка раствор интенсивно перемешивают. В остальном данный процесс не отличается от анодирования в серной кислоте. В качестве катодов могут быть использованы различные металлы – железо, свинец, нержавеющая сталь.
Другие растворы анодирования
В некоторых случаях используются электролиты, в которых оксидная пленка алюминия не растворяется – так называемые электролиты барьерного типа. С использованием растворов анодирования содержащих борную кислоту, виннокислый аммоний, борат аммония получают покрытия на деталях, использующихся в электроприборах (электролитических конденсаторах). Например, при обработке в растворе с боратом аммония получают пленки, имеющие пробивное напряжение 550 вольт. Также, данные виды электролитов используются при анодировании алюминия, осажденного в вакууме.
Алюминиевые детали, обработка которых подразумевает нанесение гальванического покрытия после анодирования обрабатывают в растворе, содержащем 25-30% фосфорной кислоты. Получаемые пленки имеют толщину до 6 мк., что связано с высокой растворимостью алюминия в фосфорной кислоте. Процесс проводят при цеховой температуре, плотности тока 10-20 а/мм 2 и напряжении 30-60 вольт в течение 10-15 минут.
Твердые пленки золотистого, коричневого или черного цветов получают при использовании раствора, содержащего 40-100 г/л сульфосалициловой кислоты и 30-60 г/л серной кислоты при температуре 30 0 С, плотности тока 2,5-3,5 а/дм 2 и напряжении до 80 вольт.
Снятие анодных покрытий
Удалить некачественное анодное покрытие можно только со всей поверхности изделия, частичное восстановление пленки в большинстве случаев невозможно. Покрытие, как правило снимают в растворах, содержащих едкие щелочи. Процесс проходит под строгим контролем основных режимов, т. к. такие растворы обладают высокой степенью воздействия на основной металл. Классическим и менее всего воздействующим на поверхность алюминия признают раствор, содержащий 35 мл/л фосфорной кислоты и 20 г/мл хромовой кислоты. Обработка проходит в течение 1-10 мин, в зависимости от толщины пленки при температуре 95-100 0 С. для снятия твердых анодных покрытий используют указанный раствор с повышенной два раза концентрацией, при этом поверхность алюминиевых сплавов, содержащих медь может окрашиваться в серый или черный цвет.
Повторная обработка изделий после удаления анодной пленки возможна после оценки состояния поверхности изделия, если чистота поверхности достаточна для нанесения покрытия и полирование не требуется, можно приступать к процессу незамедлительно.
Следует отметить, что при обработке деталей для которых необходимо точное соблюдение первоначальных размеров потребуется повторное анодирование с нанесением пленки большей толщины, чем была первоначально. Это связано с тем, что при снятии и повторном нанесении покрытия потери могут составлять от половина до двух третей первоначальной толщины пленки.
Анодирование алюминия в домашних условиях
Алюминиевые сплавы считаются отличными материалами для производства самых разных деталей. Алюминий с легкостью подвергается обработке, он отличается маленькой массой, высоким уровнем прочности и совершенно не боится коррозии. Однако при массе преимуществ этот металл не имеет привлекательного внешнего вида. На поверхности алюминия плохо держатся красящие составы, а если его не обработать специальным покрытием, то появятся темные пятна. Технология анодного оксидирования алюминия позволяет обеспечить защиту материала от окисления и улучшить его внешний вид.
- Описание технологии
- Зачем анодировать алюминиевые поверхности
- Преимущества
- Теплая разновидность покрытия
- Особенности холодного анодирования
- Твердое оксидирование
- Оборудование для анодирования алюминия в домашних условиях
Описание технологии
Анодирование (анодное оксидирование) представляет собой процесс, в итоге которого на металлической поверхности формируется оксидное покрытие, обеспечивающее защиту поверхности от появляющегося при контакте с воздухом окисления. При этом окисленный участок не ликвидируется, а создается покрытие с большей твердостью. Эта технология напоминает воронение.
Зачем анодировать алюминиевые поверхности
Этот металлический сплав при естественных условиях взаимодействует с кислородом, в результате на поверхности создается защитное покрытие. Слой, обеспечивающий защиту, предотвращает окисление алюминия. Но эти натуральные оксиды являются крайне тонкими и с легкостью могут повреждаться. Решить эту проблему позволяет анодирование. Такая процедура, по сути, улучшает стойкость металлического сплава к неблагоприятным воздействиям извне, придавая изделию более привлекательный вид.
После анодирования алюминий не боится коррозии. Пленка, создаваемая при этом на поверхности, характеризуется высочайшей устойчивостью к изнашиванию. Кроме того, покрытие не будет отслаиваться со временем.
Стоит отметить, что это не нанесение защитного слоя как такового, как в случае покрытия поверхности стали цинком или хромом. Пленка из оксидов при анодировании формируется из самого металлического сплава. Интересно то, что анодирование актуально не только для алюминия, но и для иных материалов (магний, титан).
Иногда анодирование используется для улучшения декоративных свойств металлического сплава и придания ему конкретного оттенка. Среди расцветок сегодня особой популярностью пользуется темный и светлый золотистый, матовое серебро, жемчужные тона.
В промышленности анодирование осуществляется с применением двадцатипроцентного раствора серной кислоты. Но самостоятельное анодирование (в домашних условиях) с использование кислоты крайне опасно и не очень удобно.
Есть и иной вариант, который подразумевает применение составом из хлористого и углекислого натрия. Это обыкновенная соль и сода, которые можно отыскать в любом доме.
Преимущества
Что касается достоинств, присущих этой технологии, то нужно отметить следующие:
анодированные конструкции приобретают прекрасные защитные свойства;- металлическая поверхность делается однородной и матовой;
- анодирование также позволяет избавиться от повреждений покрытия — полос, сколов, царапин;
- улучшается внешний вид поверхности металлического сплава;
- защитный слой после обработки имеет довольно большую толщину.
На сегодняшний день существует несколько технологий исполнения этой процедуры.
Теплая разновидность покрытия
Этот способ является довольно простым. Всю работу можно выполнить даже самостоятельно. Процедура осуществляется при комнатной температуре. Посредством теплого анодирования можно сделать привлекательное покрытие разных цветов, воспользовавшись дополнительными органическими красителями. Если постараться, то на одном и том же элементе можно добиться сразу нескольких оттенков.
Вспомните советские ружья, характеризующиеся зеленой расцветкой. Это результат анодирования алюминиевого сплава. А в качестве красящего вещества была использована обыкновенная зеленка, которую можно отыскать в любой аптеке.
У технологии есть свои достоинства, но не обошлось и без недостатков.
Алюминий, прошедший анодирование, не обладает по-настоящему высоким уровнем антикоррозийной защиты.- Следы коррозии на его поверхности могут появляться при взаимодействии с агрессивными металлами и в морской воде.
- Эта обработка также не обеспечивает эффективную механическую защиту — металлическая поверхность может оцарапаться даже обычной иглой. Если же не была соблюдена технология, то покрытие можно стереть рукой.
Производится же теплое анодирование крайне просто. Для начала все элементы тщательно обезжириваются и фиксируются в подвесе. Анодирование производится до тех пор, пока на поверхности не появится молочный оттенок, затем изделие промывают прохладной водой. Красят же изделие горячим раствором. Окрашенное покрытие закрепляется в течение одного часа.
Особенности холодного анодирования
Методика выполняется при низких температурных показателях. Холодное анодирование было разработано по целому ряду причин: высокая прочность, твердость и качество, а также быстрота растворения и достаточная толщина покрытия. Как правило, домашние мастера предпочитают именно эту технологию.
Слой, расположенный со стороны металлической поверхности, увеличивается, а с наружной стороны практически полностью растворяется. При этом технология нуждается в хорошем охлаждении элементов, лишь в этом случае можно добиться высококачественного результата. Покрытие в итоге получится очень износоустойчивым и твердым. К примеру, подводным ружьям, поверхность которых была подвержена холодному анодированию, будет уже не страшна морская вода.
Единственный недостаток — невозможность применения натуральных красителей. Тут все зависит от веществ, входящих в состав обрабатываемого материала. Расцветка при обработке может изменяться от темной до зеленоватой.
Сначала деталь обезжиривается и фиксируется в специальном подвешивающем устройстве. Затем металлический сплав анодируют до тех пор, пока не появится плотный слой. После этого его промывают холодной или горячей водой. На финальном этапе слой укрепляют посредством проваривания в чистой воде.
Твердое оксидирование
Эта технология позволяет сделать прочное и твердое анодированное покрытие. Она активно используется на промышленных предприятиях. Характерная особенность методики состоит в том, что для ее исполнения применяется сразу несколько электролитов. Плотность электротока постепенно увеличивается и благодаря изменению структуры на металлической поверхности появляется высокопрочная пленка.
Оборудование для анодирования алюминия в домашних условиях
Теперь вам стало известно, что собой представляет анодирование. Пришло время выяснить, какое именно оборудование необходимо для этого. Итак, для работы потребуется несколько ванночек для деталей с разными размерами. Они должны быть сделаны из алюминия. В качестве альтернативы можно воспользоваться полиэтиленом или пластмассой. Стенки и дно пластиковой ванны должны быть покрыты листами алюминиевой фольги. Это необходимо для создания катодно-анодной установки.
У ванны также должны быть высокие теплоизоляционные характеристики. Лишь в этом случае электролит не нагреется сильно, и вам не нужно будет его регулярно менять.
После этого делают катод, для чего применяют свинец. Делается эта деталь исключительно из листового материала. Стоит отметить, что площадь катода обязательно должна быть вдвое больше площади обрабатываемой детали. В катоде должны быть специальные отверстия, предназначенные для выпуска газов.
После подготовки катода, необходимо изготовить электролит, поместить его внутрь ванны, положить туда элемент и подсоединить к «плюсу» источник электрического тока. Пластину из свинца нужно подключить к «минусу». Для того чтобы металлический сплав начал анодировать, сгодится источник электропитания на полтора ампера и двенадцать ватт. Что касается затрачиваемого времени, то для элементов небольшого размера процедура займет примерно тридцать минут. Чтобы произвести полноценный профиль из алюминия, понадобится три-четыре часа.
Расцветка изделия может различаться. Тут все зависит от применяемой методики анодирования в домашних условиях. С применением анилиновых красок детали металла можно выкрасить даже в черные оттенки.
Линии анодного оксидирования (анодирования)

Анодирование алюминия позволяет получить на поверхности металла искусственные оксидные пленки значительной толщины, которые являются значительной защитой от коррозии. Полученное покрытие обладает высокой твердостью, износостойкостью, электроизоляционными свойствами и красивым декоративным видом.
- arrow_forward –> Обезжиривание, подготовка под окраску, межоперационные обработки
- arrow_forward –> Травление и химическое фрезерование стали, алюминия, титана
- arrow_forward –> Фосфатирование
- arrow_forward –> Химическое оксидирование стали, меди и медных сплавов
- arrow_forward –> Матовое и блестящее никелирование
- arrow_forward –> Толстослойное никелирование и меднение
- arrow_forward –> Химическое никелирование
- arrow_forward –> Хромирование
- arrow_forward –> Анодное оксидирование (анодирование)
- arrow_forward –> Никелирование алюминия и титана
- arrow_forward –> Цинкование
- arrow_forward –> Кадмирование
- arrow_forward –> Покрытие олово, олово-висмут
- arrow_forward –> Покрытие сплавами
- arrow_forward –> Нанесение драгоценных металлов
- arrow_forward –> Травление темплетов
- arrow_forward –> Линии производства печатных плат
- arrow_forward –> Исследовательское и лабораторное оборудование
- arrow_forward –> Вспомогательное оборудование
- arrow_forward –> Комплектующие

Ванна линии анодирования титана. Санкт-Петербург

Ванна линии анодирования титана. Санкт-Петербург

Ванна твердого анодирования линии ручного обслуживания. Санкт-Петербург

Ванны линии химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Ванны механизированной линии химического оксидирования алюминия. Нижний Новгород

Ванны механизированной линии химического оксидирования алюминия. Нижний Новгород
Ванны трехкомпонентного и хромовокислого анодирования. Санкт-Петербург

Линия анодирования титана. Санкт-Петербург

Линия анодирования, твердого анодирования. Санкт-Петербург

Линия анодирования, твердого анодирования. Санкт-Петербург

Линия анодного и химического оксидирования алюминия. Каменск-Уральский

Линия анодного и химического оксидирования алюминия. Каменск-Уральский

Линия оксидирования алюминиевых сплавов ручного обслуживания. Санкт-Петербург

Линия оксидирования алюминиевых сплавов ручного обслуживания. Санкт-Петербург

Линия пассивации стали, меди, оксидирования алюминия. Новосибирск

Линия пассивации стали, меди, оксидирования алюминия. Новосибирск

Линия химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Линия химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Механизированная линия анодного и химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Механизированная линия анодного и химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Механизированная линия анодирования. Новосибирск

Механизированная линия анодирования. Новосибирск

Механизированная линия анодирования. Новосибирск

Механизированная линия анодирования. Новосибирск

Механизированная линия анодного и химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Механизированная линия анодного и химического оксидирования алюминия. Санкт-Петербург

Механизированная многопроцессная линия, в т.ч. анодирование. Ухта

Механизированная многопроцессная линия, в т.ч. анодирование. Ухта

Многопроцессная линия, в т. ч. анодирование. Нижняя Салда
Наша компания изготавливает линии для анодирования с различным типом автоматизации в зависимости от требований заказчика:
- ручные;
- механизированные;
- автоматические.
Линии комплектуются ваннами в соответствии с технологией обработки деталей представленной заказчиком или разработанной нами. Каждая ванна или блок гальванических ванн оснащается (в зависимости от технологического процесса) всеми необходимыми дополнительными устройствами:
- системами пополнения уровня технологических растворов;
- ротаметрами для контроля расхода воды на промывных операциях;
- фильтровальными установками для удаления механических примесей;
- системами нагрева и поддержания температуры раствора или воды;
- системами канализования растворов;
- системами вентиляции (бортовые отсосы, вытяжные панели или зонты);
- форсунками для организации струйной или спрейной промывки деталей;
- крышками ручными или автоматическими;
- различного типа датчиками (температура, уровень, электропроводность, рН и др.);
- эдукционное перемешивание технологических растворов;
- системами охлаждения раствора анодирования.
Наша компания изготавливает ванны для линий анодирования из химически стойких термопластов и нержавеющих сталей:
- полипропилен (PP);
- поливинилхлорид (PVC);
- поливинилиденфторид (PVDF);
- нержавеющая сталь (марки AISI316 и др.);
- титан.
При проектировании линий «НПО «Процесс» осуществляет целый комплекс технологических расчетов, в специализированных программах, направленных на обеспечение надежной и удобной работы всего комплекса оборудования.
анодированные конструкции приобретают прекрасные защитные свойства;
Алюминий, прошедший анодирование, не обладает по-настоящему высоким уровнем антикоррозийной защиты.