本发明公开了一种多孔阳极氧化铝膜的制备方法,具有以下步骤:①对纯铝表面进行预处理;②对预处理后的纯铝进行电化学抛光;所述的电化学抛光溶液由1,2-丙二醇与高氯酸按照9∶1~2∶1的体积比组成;③去除纯铝表面的纳米级多孔膜层;④进行阳极氧化1h~5h;⑤清洗和烘干。本发明通过选择合适的电化学抛光溶液以及合适的电化学抛光条件,采用电化学抛光在纯铝表面形成纳米级多孔膜层,大大缩短了生产周期。而且本发明最终可以得到高度有序的多孔阳极氧化铝膜。
📄 2013101881149
📂 C25D11_08
👤 江苏理工学院
📅 2013-05-17
本发明公开了一种高度有序多孔阳极氧化膜的制备方法,包括预处理和阳极氧化。阳极氧化是将预处理后的纯铝放入电解液中,在?20~20℃的温度下、80~120V的电压下阳极氧化1~4h。电解液为含有磷酸与钴盐的水溶液,每升电解液中含有0.1~0.6mol的磷酸以及0.1~0.8g的钴盐。钴盐为Co(NO3)2·6H2O、CoCO3、(NH4)2Co(SO4)2·6H2O、CoSO4·7H2O以及CoC2O4中的一种。本发明的制备方法只需进行一次阳极氧化且无需电化学抛光以及抛光后的处理,这样大大缩短了工艺流程,提高了生产效率,十分适合工业化大生产,而且得到的多孔阳极氧化膜的孔径分布均匀,具有高度的有序性。
📄 2014102204821
📂 C25D11_08
👤 江苏理工学院
📅 2014-05-22
本发明公开了一种铝合金氧化液回收与着色槽兼容配置系统,包括一种铝合金氧化液回收与着色槽兼容配置系统,包括氧化液收集系统、氧化液处理系统、氧化液分离系统和水洗药剂截留与喷淋系统。本发明还公开了一种铝合金氧化液回收与着色槽兼容配置工艺,包括氧化液收集、氧化液处理、氧化液分离、氧化液回收、再结晶回收喷淋清洗、水洗药剂截留、冷却设备结晶清除和再结晶冷却步骤。本发明的系统和工艺能够充分回收氧化液中的铝离子和硫酸,将结晶罐中的液体降温,使其再结晶,进一步提高铝离子和硫酸的回收率,提高回收氧化液质量。高压雾化喷淋槽采用纯水对铝材进行喷淋清洗,能进一步提高清洗效果,杜绝铵离子对着色槽的威胁。
📄 2017112567789
📂 C25D11_08
👤 佛山市三水雄鹰铝表面技术创新中心有限公司
📅 2017-12-04
本发明公开了一种铝合金氧化槽铝离子与硫酸回收系统,包括氧化液收集系统、氧化液处理系统和氧化液分离系统。本发明还公开了一种铝合金氧化槽铝离子与硫酸回收工艺,包括氧化液收集、氧化液处理、氧化液分离、氧化液回收和再结晶回收步骤。本发明的系统和工艺能够充分回收氧化液中的铝离子和硫酸,回收率高;实现低位加药,既降低了劳动强度,又杜绝了高位作业的风险;能满足大规模工业化生产需求。
📄 2017112567774
📂 C25D11_08
👤 佛山市三水雄鹰铝表面技术创新中心有限公司
📅 2017-12-04
本发明公开了一种铝合金氧化液回收与冷却设备结晶清除系统,包括氧化液收集系统、氧化液处理系统、氧化液分离系统、水洗药剂截留系统和冷却设备结晶清除系统。本发明还公开了一种铝合金氧化液回收与冷却设备结晶清除工艺,包括氧化液收集、氧化液处理、氧化液分离、氧化液回收、再结晶回收步骤、水洗药剂截留、冷却设备结晶清除。本发明的系统和工艺氧化液回收率高;实现低位加药;能满足大规模工业化生产需求;节约水资源。
📄 2017112567609
📂 C25D11_08
👤 佛山市三水雄鹰铝表面技术创新中心有限公司
📅 2017-12-04
本发明公开了一种高度有序多孔阳极氧化膜的制备方法,包括预处理和阳极氧化。阳极氧化是将预处理后的纯铝放入电解液中,在‑20~20℃的温度下、80~120V的电压下阳极氧化1~4h。电解液为含有磷酸与钴盐的水溶液,每升电解液中含有0.1~0.6mol的磷酸以及0.1~0.8g的钴盐。钴盐为Co(NO3)2·6H2O、CoCO3、(NH4)2Co(SO4)2·6H2O、CoSO4·7H2O以及CoC2O4中的一种。本发明的制备方法只需进行一次阳极氧化且无需电化学抛光以及抛光后的处理,这样大大缩短了工艺流程,提高了生产效率,十分适合工业化大生产,而且得到的多孔阳极氧化膜的孔径分布均匀,具有高度的有序性。
📄 2016105970732
📂 C25D11_08
👤 江苏理工学院
📅 2014-05-22
本发明提供了一种减摩润滑铝合金,所述铝合金表面为2‑2.5μm的阳极氧化膜,阳极氧化膜的孔道为阵列结构,孔径为500‑600nm,孔道内部物理沉积有硫化钼润滑颗粒,且所述铝合金至少经过阳极氧化处理、物理溅射硫化钼处理、水热处理和抛光处理。
📄 2021105277754
📂 C25D11_08
👤 张健
📅 2021-05-14
本发明公开了一种高导热大功率LED灯用铝合金散热器微弧氧化涂层制备方法,该方法通过微弧氧化在铝合金表面原位生成具有硬度高、耐腐蚀、以及散热性能良好的陶瓷膜,陶瓷膜不仅能够增大散热器的表面积,而且多孔结构能够产生微区烟囱效应,有利于加强散热过程热量的对流;在微弧氧化的电解液中添加具有负电性的还原型氧化石墨烯,能够参与微弧氧化阳极反应,还原型氧化石墨烯具有优良的导热性能,添加后可以明显提高散热器的散热性能,提升LED灯的散热效果,延长LED灯的使用寿命。
📄 2019109173988
📂 C25D11_08
👤 长安大学
📅 2019-09-26