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以下是:<鑫创荣业>昌宁县4*25圆角紫铜排抗冲击好大气美观的图文介绍紫铜排色工业铝型材氧化膜破裂的根源及防止措施
紫铜排色工业铝型材中工业铝型材基体的热膨胀系数(a=ΔL/L.ΔT)约为23.2/℃,是紫铜色工业铝型材中表面氧化膜的约5倍之大,如果对紫铜色氧化膜进行一定封闭或其他方式填充后,则两者热膨胀系数的差异会进一步扩大,正是两者存在较大的热膨胀系数差异,使得在加热过程中氧化膜受到共为一体的工业铝型材基体拉应力作用,而当工业铝型材基体的拉应力超过氧化膜的屈服极限后,就会导致氧化膜破裂。
因此可以说,在紫铜色电泳工业铝型材烘烤过程中,引起表面氧化膜破裂的根源是工业铝型材基体与氧化膜的热膨胀系数差异较大所致。
紫铜棒由此看来,防止紫铜色氧化膜破裂要从减小工业铝型材基体的拉应力和提高表面氧化膜塑性两个方面考虑。
如下几种措施可有效防止紫铜色氧化膜破裂:
① 严格控制氧化膜厚度。一般来说,较厚的氧化膜通常塑性更差,由烘烤导致膜的裂纹愈深,使得肉眼看来更显眼,冷却后亦不易复原,氧化膜厚度宜控制在9~12μm;
② 严格控制阳极氧化槽液温度。较低的阳极氧化槽液温度,使工业铝型材表面获得的氧化膜热塑性较差,因而易产生烘烤膜裂,阳极氧化槽液温度宜控制在20~23℃;
③ 严格控制电泳漆膜厚度。较厚的漆膜需要较长的烘烤时间,对抑制膜裂不利,电泳漆膜厚度宜控制在9~12μm;
④ 严格控制半封闭工艺。在控制好褪色情况下,尽量减弱封闭程度,应控制好封闭工艺参数,封闭速度不宜太快;
⑤ 适当降低烘烤升温速度和烘烤温度。如烘烤时升温速度越快、温度越高,则氧化膜所受到工业铝型材基体的拉应力及由拉应力产生的惯性力会愈大,就愈容易超过氧化膜的屈服极限而导致膜裂。一般控制烘烤温度为160~170℃,烘烤保温时间为30~40min。好从室温或<50℃开始升温,从<50℃升至170℃宜控制在约60min,烘烤升温快、温度高亦易导致紫铜色褪色;
⑥ 优先选用“二次电解着色法”抑制褪色。该措施不会降低紫铜色氧化膜的热塑性,是一既能有效防止褪色又不引发膜裂倾向的双优措施;
⑦ 在产品标准要求许可的情况下,适当减薄基材(即工业铝型材基体)厚度,以减小紫铜色电泳工业铝型材烘烤时工业铝型材基体对氧化膜的拉应力。
生产紫铜色电泳工业铝型材因存在容易褪色和膜裂两大问题,需采取相应的一些防止措施,建议:优先选用“二次电解着色法”抑制褪色;需对生产工艺的一些主要参数进行更严格的控制,如阳极氧化膜厚度为9~12μm、阳极氧化槽液温度为20~23℃、电泳漆膜厚度为9~12μm、烘烤温度为160~170℃,且控制升温速度≯2℃/min等。
生产厂家应该根据各自的实际情况,综合考虑产品质量与生产成本两大要素,选择合适的紫铜色电泳工业铝型材生产工艺。
紫铜排软连接怎么用这么多种类的铜材,并不是每一种都适合加工成铜软连接。我司的铜软连接选用的是T2紫铜,为什么会选用这款呢?
紫铜呈紫红色而得名。它不一定是纯铜,有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为:普通紫 铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜(TU1、TU2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(TUP、TUMn)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银 铜)四类。T2是铜的牌号,是电解铜,T2是国内牌号,GB5231-85国标,含铜量99.90%(T1铜含铜量99.95%),杂质总和小于0.1%(T1小于0.05%)。
紫铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋 酸、柠檬酸)中,有良好的耐蚀性,用于化学工业。另外,紫铜有良好的焊接性,可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。20世纪70年代,紫铜的产量超过 了其他各类铜合金的总产量。
紫铜的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。杂质元素对电导率也有影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、 硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳 易与晶界的氧化亚铜(Cu2O)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔 点共晶,使铜产生热脆;而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时,又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性,但可提高铜液的流动性,改善焊接性
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