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Passivierung ist eine Kernoberflächenveredelungstechnologie, die für Edelstahl, verzinktes Stahl, Aluminiumlegierungen, Kupfer- und Silberkomponenten in Maschinen, Medizin, Lebensmittel, Automobil,Elektronik- und Luft- und RaumfahrtindustrieObwohl alle "Passivation" genannt werden, unterscheiden sich der Mechanismus der Filmbildung, die Oberflächenmerkmale, der Dickenbereich und die anwendbaren Szenarien zwischen verschiedenen Metallsubstraten drastisch.
Passivierungsfolien werden in der Fertigung in zwei Hauptkategorien eingeteilt: Passivfolien aus natürlichen Oxiden, die sich spontan auf Metalloberflächen bilden,und chemische Umwandlungsfolien durch kontrollierte chemische BehandlungDie Filmdicke reicht von einigen Nanometern bis zu Hunderten von Nanometern, während die Beschichtungen durch Galvanisierung und Anodisierung Mikrometergrößen erreichen und völlig unterschiedliche Funktionsrichtungen aufweisen.Dieser Leitfaden sortiert systematisch die Spezifikationen, Leistungsgrenzen und Anwendungsgrenzen von Passivierungsfolien für Maschinenbau- und Oberflächenbehandlungstechniker auf herkömmlichen Metallen.
Alle Dickenwerte sind repräsentative Prüfwerte aus industriellen Forschungsarbeiten; die tatsächliche Dicke variiert je nach Legierungsgrad, Oberflächenrauheit, chemischer Formel und Verarbeitungsparametern.
| Metallsubstrat und Passivierungsart | Typische Filmdicke | Kernfunktionaler Wert | Hauptanwendungen in der Industrie |
|---|---|---|---|
| Natürliche passive Folie auf Edelstahl | 1 ‰ 3 nm | Blockmetalllösung, erhalten die inhärente Korrosionsbeständigkeit | 304, 316 Edelstahl-Rohteile |
| Chemisch passivierte Filme aus Edelstahl | mehrere Nanometer | Beseitigung von freiem Eisen an der Oberfläche, Anreicherung von Chromoxid an der Oberfläche | Maschinelle Bauteile, geschweißte Baugruppen, Reinräume und pharmazeutische Ausrüstung |
| Trivalente Chromumwandlungsschicht auf verzinktem Stahl | 90 ‰ 500 nm (0,09 ‰ 0,5 μm) | Langsame Korrosion der Zinkschicht, Optimierung des Erscheinungsbildes und der Dichtungsleistung | Zubehör für die Herstellung von Kraftfahrzeugen |
| Trivalente Chromumwandlungsschicht auf Aluminiumlegierung | 40 ̊120 nm (0,04 ̊0,12 μm) | Erhöhen Sie die Korrosionsbeständigkeit und die Farbhaftung, halten Sie den Kontaktwiderstand niedrig | Elektronische Gehäuse, Fahrgestelle, Erdungs- und Abschirmverbindungen, Vorbeschichtung |
| Benzotriazolschutzfolie auf Kupfer | Einige bis Dutzende Nanometer | Verhindern Sie die Oxidation und Verfärbung von Kupfer | Elektrische Leitungen, elektrische Kontakte, dekorative Kupferkomponenten |
Diese Schichten sind weitaus dicker als Passivationsfolien und dienen als unabhängige Schutzsysteme:
Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl stammt aus einer extrem dünnen, chromreichen oxide/hydroxide passiven Folie.Unbehandelte 316L-Edelstahl trägt eine natürliche ~ 2 nm doppelschichtige passive FolieDie chemische Passivierung verdickt die Folie nicht wesentlich; ihre Kernwirkung ist die selektive Auflösung von oberflächenfreiem Eisen und die Neuordnung von Chromoxid, um eine dichtere, stabilere Barriere zu bilden.
Die Passivierung ist im Wesentlichen ein Prozess zur tiefen Reinigung und Oberflächenoptimierung, anstatt eine zusätzliche dicke Beschichtung auf die Metalloberfläche abzulegen.
Austenitischer Edelstahl (304/316), ferritischer, martensitischer, duplexartiger und Niederschlaggehärter Edelstahl, Lebensmittelverarbeitungsausrüstung, medizinische Ventile, Rohrverbindungen,Schweißbehälter und Strukturrahmen für ReinräumeEs ist für Bauteile, die während der Bearbeitung mit Abrasiven aus Kohlenstoffstahl oder Werkzeugstahl kontaminiert sind, obligatorisch, um Rostflecken zu vermeiden.
Das vollständige Schutzsystem für galvanisierten Kohlenstoffstahl besteht aus zwei Schichten: einer auf Mikrometerhöhe elektroplattierten Zink-Basis-Schicht für den Korrosionsschutz,Zusätzlich zu einem dünnen dreivalenten Chromum-Konvertierungsfilm, der auf der Oberseite gestapelt ist, um die Zinkschicht bei der Erzeugung von weißem Rost zu verlangsamenDie Konversionsfolie ist weniger als 1% der zugrunde liegenden Zinkbeschichtung dick.
Kohlenstoffstahl- und Niedriglegierstahlbefestigungsmaterialien, Stanzklemmen, Federplatten, Automobilhalterungen und allgemeine mechanische Strukturen.Bei hoher Korrosionsbelastung werden Zink-Nickel-Legierung + Passivierung + Dichtung verwendet■ Hochzugsbolzen müssen die Risiken einer Wasserstoffbrüchigkeit durch Beikeln und Galvanisieren bewerten.
Die Aluminium-Passivation bezieht sich in der Fertigung auf eine chemische Umwandlung, die in Werkstattzeichnungen allgemein als leitfähige Oxidation, chemische Oxidation oder Chromatumwandlung bezeichnet wird.Sechswertige Chromformeln werden schrittweise durch umweltfreundliche dreivalente Chromsysteme ersetzt, die den weltweiten Umweltstandards entsprechenDie Testdaten für 2024-T3- und 7075-T6-Aluminium zeigen eine Filmmenge von 40-120 nm bzw. 60-100 nm mit ungleichmäßigem Filmmengewachstum um die Teilchen der zweiten Phase der Legierung.
| Vergleichswert | Aluminiumchemische Umwandlungsfolie | Aluminium-Anodisierungsfolie |
|---|---|---|
| Stärke | Dutzende bis 120 Nanometer | 5 ‰ 60 Mikrometer |
| Abmessungsänderung | Minimal, für Präzisionsbauten geeignet | Offensichtliche Dickezuwachs, muss Toleranz für passende Oberflächen behalten |
| Elektrische Leistung | Niedriger Kontaktwiderstand, geeignet für Erdung und elektromagnetische Abschirmung | Hohe Isolierfähigkeit |
| Abnutzungsbeständigkeit | Schwach, kann keine starke Reibung aushalten | Ausgezeichnete Härte und Abriebfestigkeit |
| Hauptanwendung | Vorbehandlung vor der Lackierung, Korrosionsschutz, Verarbeitung leitfähiger Verbindungen | Verschleißbeständigkeit, Isolierung, dekorative Farbgebung |
Gehäuse für elektronische Geräte, Raumfahrtbauteile, Sprühprimar-Substrate, Erdungsschaltungen und elektromagnetische Schirm-Lippenverbindungen.Die ultradünne Folie wird für Baugruppen mit einer strengen Dimensionsstabilität und geringerem Kontaktwiderstand bevorzugt.
Die Passivierung von Kupfer und Silber zielt hauptsächlich auf Oberflächenverfärbung und Oxidationsverhütung ab.Die übliche Behandlung verwendet organische Inhibitoren von Benzotriazol, um einen komplexen Schutzfilm zu bilden, der von einzelnen molekularen Adsorptionsschichten bis zu Zehntausenden von Nanometern dick ist..
Obwohl die Beschichtung sehr dünn ist, beeinflusst sie direkt den Kontaktwiderstand.Schweiß- und BindungsleistungBei elektrischen Endgeräten und Signalkontakten hat die Aufrechterhaltung der elektrischen Leitfähigkeit Vorrang vor der Kontrolle der Filmdicke.mit schlechter Toleranz gegenüber schwefelhaltiger Atmosphäre, Schweiß und instabile Verpackungsmaterialien.
| Nachfrage nach Komponenten | empfohlene Oberflächenbehandlung | Schwerpunkte |
|---|---|---|
| Teile aus Edelstahl | Chemische Passivierung aus Edelstahl | Entfernen Sie freies Eisen, Oberflächenreinigung, Salzsprühbeständigkeit |
| Schweißrahmen aus Edelstahl | Beim Absaugen + Passivierung | Löschen Sie Schweißwärmefarbe und Chromarme Zonen |
| Verbindungsstücke und Stützen aus Kohlenstoffstahl | Elektrogalvanierung + Passivierung mit dreiwertigem Chromat + Dichtung | Zinkbeschichtungsdicke, weißer Rostbestand, Wasserstoffbrüchigkeit |
| Aluminiumhülsen zum Lacken | Trivalente Chromumwandlungsfolie | Farbhaftung, gleichmäßige Filmbedeckung |
| Aluminium-Erde- und Abschirmverbindungen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Kontaktwiderstandstabilität bei langfristiger Betriebsführung |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schwerer Anodisierung | Filmdicke, Oberflächenhärte, Abmessungstoleranzverschiebung |
| Kupferleitende Endgeräte und Berührungsschalen | Organische Passivierung gegen Verschmutzung | Schweißbarkeit, stabile geringe Kontaktwiderstandsfähigkeit |
Passivierungsfolien auf verschiedenen Metallsubstraten unterscheiden sich in der Dicke um das Hundertfache: Passivfolien aus Edelstahl (13 nm), Aluminium- und Zinkumwandlungsfolien (40 500 nm),organische Schutzfolien aus Kupfer (von mehreren bis zehn Nanometern)Sie weisen eine ultradünne Dicke auf, die den Präzisionsbauteilen nur einen geringfügigen Einfluß auf die Abmessungen ausübt und die Oberflächenaktivität stabilisiert und die Korrosion verzögert.Anstatt die Härte oder Verschleißfestigkeit zu erhöhen.
Wenn Abnutzungsbeständigkeit, Isolierung oder offensichtliche Oberflächendicke erforderlich sind, sollten die Ingenieure Anodisierung, harte Beschichtung,chemische Beschichtung oder andere Verfahren zur Veränderung der Dicke anstelle der Passivierung.
Ansprechpartner: Mrs. Lily Mao
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