新型无铬锌铝合金涂层的研究进展
锌铝涂层涂覆工艺方法研究

锌铝涂层涂覆工艺方法研究内容提示:无铬锌铝涂层涂覆工艺,是一种环保型的表面处理技术。
不含有一切铬化物,包括六价及三价铬,不含有其它有害物质,在涂装过程中不会对环境产生污染。
在涂覆过程中杜绝了重金属铬的存在,在汽车行业中得以广泛应用,并扩展到农机、家电、建筑、铁路、桥梁和军事等领域。
延伸阅读:无污染无铬无铬锌铝涂层水性涂料涂覆工艺高温固化涂装技术发展与要求涂装技术赋予产品色彩丰富的外观和有效的防护能力,随着科技的进步,经济的发展,对涂装技术要求越来越高,从喷漆到达克乐①工艺处理,耐腐蚀性大幅提高,伴随的问题是环境的破坏和污染。
近年来随着环境问题的增多,在世界范围内加强了有关控制有害物质产生的法律规章的制定,特别是针对一直以来被认为对表面防锈处理非常有效而被广泛使用的六价铬化合物,正以欧美国家为首,逐渐制约、削减着其使用量,代之而起的是久美特②即无铬锌铝涂层的使用和涂覆工艺的推广使用。
(参考《》)锌铝旅层锌铝涂层简介锌铝涂层是由非电解涂覆的锌薄片和铝薄片以及无铬金属盐组成的。
锌铝涂层被膜外观呈金属亚光色,光泽较达克罗涂层略暗,是一种将超细锌鳞片和铝鳞片叠合包裹在特殊粘结剂中的无机涂层。
采用的涂料是符合美国法规的水性涂料,不使用有机溶剂,不含有毒的金属如镍、铅、钡和汞以及六价Cr或三价Cr。
锌铝涂层涂覆工艺是把表面处理好的工件直接浸入、刷涂或喷涂含锌粉和铬配的涂料,使涂料粘附于工件表面,然后经烧结形成含锌和铝的无机膜层的表面防腐工艺。
在美国最先研制成功,这种涂膜无氢脆,耐蚀性好,对涂料的粘着力强,涂覆过程中对环境无污染,完全符合美国环保署、美国职业安全和健康行政部门的相应规范和世界各大汽车制造厂商的标准要求。
锌铝涂层特点锌铝涂层从四个方面对钢铁基体提供保护作用屏障保护经过处理的层层叠合的锌鳞片和铝鳞片在钢铁基体和腐蚀介质之间提供了一道优良的屏障,阻碍了腐蚀介质和去极化剂到达基体。
电化学作用锌层作为牺牲阳极被腐蚀以保护钢铁基体。
铝合金无铬锆盐处理技术的研究现状

铝合金无铬锆盐处理技术的研究现状铝合金无铬锆盐处理技术是一种新型的表面处理技术,它可以用于提高铝合金的耐蚀性和耐磨性。
本文将介绍铝合金无铬锆盐处理技术的研究现状。
铝合金是一种重要的结构材料,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑等领域。
然而,铝合金在使用过程中容易发生腐蚀和磨损,降低了其使用寿命和性能。
因此,提高铝合金的耐蚀性和耐磨性是一个重要的研究方向。
传统的提高铝合金耐蚀性的方法是在其表面形成一层铬酸盐膜。
然而,铬酸盐对环境和人体健康有害,限制了其应用。
因此,研究人员开始寻找一种无铬的替代方案。
无铬锆盐处理技术是近年来受到广泛关注的一种新型表面处理技术。
该技术利用锆盐溶液进行处理,形成一层锆酸盐膜。
这种膜具有良好的耐蚀性和耐磨性,可以有效保护铝合金表面。
对铝合金无铬锆盐处理技术的研究主要集中在以下几个方面。
研究人员对锆酸盐膜的形成机制进行了深入研究。
他们通过电化学测试和表面分析等方法,研究了锆酸盐膜的形成过程和结构特征。
研究结果表明,锆酸盐膜的形成是电化学反应和化学反应共同作用的结果。
研究人员对锆酸盐膜的性能进行了评价。
他们通过耐蚀性测试、耐磨性测试和摩擦学测试等方法,评估了锆酸盐膜的性能。
研究结果表明,锆酸盐膜具有良好的耐蚀性和耐磨性,可以有效延长铝合金的使用寿命。
研究人员还通过改变处理工艺和添加其他元素等方法,进一步改善了锆酸盐膜的性能。
例如,他们研究了不同处理温度、处理时间和溶液浓度对膜性能的影响,并优化了处理工艺参数。
另外,他们还尝试添加其他元素,如硅、钛和镁等,来改善膜的性能。
研究人员还对铝合金无铬锆盐处理技术在实际应用中的效果进行了研究。
他们通过制备实际零件并在实际工况下测试,评估了锆酸盐膜的保护效果。
研究结果表明,铝合金经过无铬锆盐处理后,其耐蚀性和耐磨性得到了显著提高。
铝合金无铬锆盐处理技术是一种具有潜力的表面处理技术。
当前的研究主要集中在锆酸盐膜的形成机制、性能评价、工艺优化和实际应用等方面。
2024年无铬锌铝涂层市场调研报告

2024年无铬锌铝涂层市场调研报告1. 引言无铬锌铝涂层是一种适用于金属材料表面的保护涂层,具有优异的防腐蚀性能。
本文旨在对无铬锌铝涂层市场进行综合调研,分析其市场规模、行业竞争状况以及未来发展趋势。
2. 市场规模分析根据调研数据显示,无铬锌铝涂层市场在过去几年中呈现持续增长的趋势。
市场主要受到汽车制造、建筑和电子设备等领域的需求推动。
据预测,未来几年内,无铬锌铝涂层市场有望保持稳定增长,预计市场规模将超过X亿美元。
3. 竞争状况分析无铬锌铝涂层市场竞争激烈,市场主要由少数大型企业垄断,并存在着一定的行业壁垒。
这些企业凭借其技术优势、品牌知名度和市场份额占有优势。
同时,由于涂装技术的复杂性和环境要求,新进入者面临较高的进入门槛。
4. 市场发展趋势分析4.1 环保意识的提升随着环保意识的不断提高,无铬锌铝涂层作为环境友好型涂层在市场上的需求也将增加。
政府对环保要求的加强将促使相关行业采用更环保的涂层材料,无铬锌铝涂层将成为替代传统有害物质涂层的理想选择。
4.2 技术的创新新技术的涌现为无铬锌铝涂层市场带来了机遇。
一些企业正在开发新型的无铬锌铝涂层产品,以满足市场对高性能涂层的需求。
例如,利用纳米技术改进涂层的性能,提高其防腐蚀性和耐磨性等。
4.3 新兴市场的崛起亚太地区和中东地区等新兴市场的快速发展也为无铬锌铝涂层提供了增长机会。
这些地区的工业化进程加速,对高性能涂层的需求日益增长。
同时,市场竞争相对较小,有利于国内外企业进一步扩大市场份额。
5. 市场前景分析综合以上分析,无铬锌铝涂层市场具有广阔的发展前景。
随着环保意识的提升和技术的不断创新,无铬锌铝涂层在汽车、建筑和电子设备等领域的应用将得到进一步扩大。
同时,新兴市场的崛起也为企业提供了新的发展机遇。
6. 结论本文对无铬锌铝涂层市场进行了综合调研,分析了市场规模、竞争状况以及发展趋势等方面。
据分析认为,无铬锌铝涂层市场未来发展前景广阔,企业应抓住市场机遇,不断创新,提高产品性能,以保持竞争优势。
铝及铝合金无铬钝化研究进展

铝及铝合金无铬钝化研究进展崔珊;安成强;郝建军【期刊名称】《表面技术》【年(卷),期】2016(45)6【摘要】铝合金可加工成各种板材、型材、铝铸件,为了减少其在工业环境中的腐蚀损失,需进行钝化处理。
钝化常作为涂层的预处理步骤,钝化膜能增强铝合金表面与有机涂层的结合力,进一步提高涂层对基体的防护能力。
目前无铬钝化主要是钼酸盐钝化、稀土盐钝化、锆/钛盐钝化及有机物钝化,因此对这几种主要化学钝化法的研究进程及现状进行了综述。
钼酸盐复配其他盐协同缓蚀,能够获得更强的耐腐蚀性能。
稀土盐中加入强氧化剂和成膜促进剂,可以简化处理工艺,降低腐蚀电流。
锆、钛盐中加入有机物形成复合膜,能够改善单一膜层的耐腐蚀性能,提高与基体的结合力。
硅烷在铝合金表面形成交联结构,从而表现出良好的封闭效果。
在硅烷中加入纳米粒子可以获得更好的膜层表面形貌,加入稀土及其氧化物可提高耐腐蚀性能。
硅烷两步法成膜过程中,成膜次序不同能够获得不同的膜层物理性能和耐蚀效果。
最后,对未来无铬钝化工艺的研究方向进行了展望。
【总页数】7页(P63-69)【关键词】铝及铝合金;无铬钝化;耐腐蚀性;硅烷;复合膜【作者】崔珊;安成强;郝建军【作者单位】沈阳理工大学环境与化学工程学院【正文语种】中文【中图分类】TG174.45【相关文献】1.铝及铝合金无铬钝化的研究进展 [J], 王昊;安成强;郝建军;林雪;陈梨2.铝及铝合金无铬表面处理技术研究进展 [J], 纪红;朱祖芳3.铝及其合金无铬钝化的研究进展 [J], 王双红;刘常升;单凤君4.铝合金无铬钝化的研究进展 [J], 李季;孙杰;安成强5.无铬钝化与三价铬钝化的研究进展 [J], 于元春;李宁;胡会利;张景双;屠振密因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2024年无铬锌铝涂层市场需求分析

无铬锌铝涂层市场需求分析引言随着环境保护意识的增强和有害物质限制政策的实施,传统的铬酸盐涂层在市场上受到了限制和替代。
无铬锌铝涂层作为一种环境友好的替代品,在市场上受到了广泛关注。
本文将对无铬锌铝涂层市场的需求进行分析。
市场概述无铬锌铝涂层是一种采用无铬、锌和铝为主要成分的涂层。
它具有良好的环境友好性、优异的腐蚀防护性能和较低的成本,广泛应用于汽车、航空航天、建筑等领域。
市场需求分析1.环保要求的增加:随着环境保护意识的提高,各个行业对涂层的环保要求也越来越高。
无铬锌铝涂层由于不含有害物质铬,能够满足环保要求,因此得到了越来越多行业的认可和采用。
2.汽车工业的发展:汽车工业是无铬锌铝涂层的主要应用领域之一。
随着汽车产量的增加和汽车工业的不断发展,对无铬锌铝涂层的市场需求也在增加。
3.航空航天工业的需求:航空航天工业对涂层的要求非常高,需要具有很好的耐腐蚀性能。
无铬锌铝涂层具有优异的腐蚀防护能力,因此在航空航天领域有着广泛的应用需求。
4.建筑行业的发展:建筑行业对涂层的需求也在不断增加。
无铬锌铝涂层由于具有较低的成本,并且能够提供良好的防腐蚀性能,因此在建筑领域有着广泛的市场需求。
5.新技术的不断推进:随着科技的不断进步,涂层技术也在不断创新。
无铬锌铝涂层作为一种新型环保涂层,具有良好的应用前景,吸引了越来越多的关注和需求。
市场前景基于上述需求分析,无铬锌铝涂层市场有着广阔的前景。
随着环保意识的增强和技术的不断创新,无铬锌铝涂层将在更多的领域得到应用。
同时,相关行业对于无铬锌铝涂层的需求也将不断增加。
为了满足市场需求,相关企业需要继续改进和创新产品,并提供高质量的技术支持和服务。
结论无铬锌铝涂层作为一种环境友好的替代品,具有广阔的市场需求。
随着环保要求的增加、汽车工业和航空航天工业的发展以及建筑行业的需求增加,无铬锌铝涂层市场前景十分广阔。
相关企业应抓住机遇,不断改进和创新产品,以满足市场需求,并提供高质量的技术支持和服务。
2024年水性无铬锌铝涂料市场需求分析

水性无铬锌铝涂料市场需求分析1. 引言水性无铬锌铝涂料是一种环保型涂料,逐渐在市场中得到了广泛的应用。
本文将分析水性无铬锌铝涂料市场的需求情况,并探讨市场前景和未来发展趋势。
2. 市场概述水性无铬锌铝涂料具有无毒、无污染、环保等优点,成为替代传统涂料的一种理想选择。
在汽车、建筑、工程机械等多个领域都有广泛应用。
3. 市场需求分析3.1 汽车行业汽车行业一直是水性无铬锌铝涂料的主要需求市场之一。
随着环保意识的增强和政府对环保涂料的支持力度加大,汽车制造商越来越倾向于选择水性无铬锌铝涂料作为表面涂层。
汽车行业的市场需求潜力巨大。
3.2 建筑行业建筑行业是另一个对水性无铬锌铝涂料需求较大的行业。
建筑涂料一直面临着环境污染和室内空气质量的问题,而水性无铬锌铝涂料的低VOC含量和无毒性特点使其在建筑行业受到了青睐。
建筑行业对水性无铬锌铝涂料的需求将在未来持续增长。
3.3 工程机械行业工程机械是另一个重要的市场需求领域。
工程机械经常处在恶劣的工作环境下,对涂料的耐腐蚀性和耐候性要求较高。
水性无铬锌铝涂料具有优异的耐腐蚀性和耐候性能,适合应用于工程机械表面涂层,因此在工程机械行业有广阔的市场需求。
4. 市场前景及发展趋势水性无铬锌铝涂料的市场前景非常广阔。
随着环保意识的提升和政府法规对传统有害涂料的限制,水性无铬锌铝涂料将逐渐成为涂料市场的主流产品。
预计未来几年,市场需求将进一步增加并保持稳定增长。
此外,技术的不断创新和产品性能的提升也将推动市场的发展。
5. 结论水性无铬锌铝涂料市场的需求增长迅速,汽车、建筑和工程机械等领域是主要的市场需求领域。
随着环保意识的提升和法规对传统有害涂料的限制,水性无铬锌铝涂料将成为涂料市场的主流产品,并有望继续保持稳定增长。
在未来的发展中,技术创新和产品性能的提升将是市场发展的主要推动力。
铝及铝合金无铬钝化的研究进展

to
research and develop highly practicable and for aluminum and aluminum alloys.The
at
environment—friendly non—chromate research
status
passivation technologies
摘要:
研究并开发实用性强、环境友好的铝及铝合金无铬钝化工艺是未来发展的趋势。综述了国内外铝及
铝合金无铬钝化体系的研究状况及其特点,为铝及铝合金无铬钝化的后续研究提供参考,并展望了未来的研
究方向。
关键词:
Abstract:
铝;铝合金;无铬;钝化
It is
a
tendency of
the future
development
参考文献
L.Corrosion
behaviour of
pretreated
and painted aluminium
sheets[J].Electrochimica [13]
DECK P
Acta,1997,42(6):969—978.
D,MOON M,SUJDAK R J.et a1.Investigation of
1
铝及铝合金无铬钝化
1.1钛盐钝化 钛的性质与铬的非常相似,在几乎所有的自然 环境中都不腐蚀。其极好的抗腐蚀性源于在其表面 上所形成的连续稳定、结合牢固和具有保护性能的 氧化膜层。钛的高反应活性及与氧极强的亲和力使 得其表面暴露于空气或潮湿环境中能立即形成该氧 化膜。事实上,同铬酸盐氧化一样,只要环境中存在 微量的氧或水(潮气),由于钛与氧极强的亲和力,遭 到破坏的氧化钛膜就能够立即自我修复,从而提高 耐蚀性。 钛酸盐类化学氧化膜[4咱]将来有可能替代铬酸 盐类化学氧化膜。吕勇武等[73用钛盐作为成膜主 盐,制备的转化膜的颜色为金黄色,用扫描电镜观察 到转化膜呈针叶状结构,且具有优良的耐蚀性。郭 瑞光等凹3的研究表明:钛酸盐化学转化膜拥有许多 与铬酸盐化学转化膜相同的性质,如稳定、牢固、自 愈性良好、能够防止铝合金的腐蚀等。钛酸盐转化 膜能起到保护作用是基于它抑制了铝合金表面阳极 反应的发生和提高了点蚀电位。为了避免废水处 理,Deck等[93介绍了非水洗钛盐处理方法,并分析
对镀锌层无铬钝化技术的研究进展探讨

对未来研究的建议和展望
进一步研究无铬钝化技术在不同环境条件下的耐 腐蚀性能和粘附性。
探讨无铬钝化技术在提高锌涂层耐腐蚀性能的同 时,对其他性能如硬度、耐磨性等方面的影响。
针对不同基材和镀锌工艺,研究开发适用于各种 情况的无铬钝化剂。
开展绿色制造和环保方面的研究,优化生产工艺 ,降低能耗和废弃物排放。
《对镀锌层无铬钝化技术的研究 进展探讨》
xx年xx月xx日
目录
• 研究背景和意义 • 镀锌层无铬钝化技术的研究现状 • 无铬钝化技术的理论基础 • 无铬钝化技术的实验研究 • 无铬钝化技术的工业应用 • 研究结论和展望
01
研究背景和意义
镀锌层无铬钝化技术的应用领域
汽车工业
镀锌钢板在汽车工业中广泛应用于提高防腐蚀性能。无铬钝化技术可以替代传统的铬酸盐 钝化,以减少对环境和健康的危害。
05
无铬钝化技术的工业应用
工业应用的主要领域和实例
汽车制造业
在汽车制造过程中,镀锌零件需要进行无铬钝化处理以增强防腐 蚀性能。例如,汽车轮毂、发动机零件和底盘等。
家电制造业
在家电制造中,镀锌材料被广泛应用于金属外壳和内部结构部件 。无铬钝化处理可提高其耐腐蚀性能和外观质量。
建筑行业
在建筑领域,镀锌钢材广泛应用于桥梁、高速公路、建筑结构和管 道系统。无铬钝化技术可以提高其耐腐蚀性能和延长使用寿命。
工业应用的潜力和未来发展趋势
潜力
随着环保意识的不断提高和技术的不断发展,无铬钝化技术的工业应用前景广阔 。未来,无铬钝化技术将在更多领域得到广泛应用,如新能源、海洋工程和航空 航天等。
发展趋势
未来,无铬钝化技术将朝着提高耐蚀性、增强稳定性和降低成本的方向发展。同 时,随着新材料的不断涌现,无铬钝化工艺将不断优化,以满足不同材料和工况 的需求。
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罗建光 ,梅 路 ,罗建成
( 1广 州汇林 建材 有 限公 司 ,广 东 广 州 5 1 0 5 4 5 ;2杭 州 I 泰 安检 测技 术有 限公 司 , 浙江 杭 州 3 1 0 0 1 1 ;3华 南师 范大 学化 学与环 境 学院 ,广 东 广州 5 1 0 0 0 6 )
( D a c r o m e t ) ,起初是 为解决 汽车零部 件遇 含盐 份的雨 雪易 发生 锈蚀 而发 明的一种 防护技 术 ,由于涂层 具有优 良的耐蚀 性 能 、
当金属和周 围介质接触时 ,由于 在金属 的界 面上 发生 化学 和电化学 的多相反 应而引起 的破 坏叫做金 属的腐 蚀。从热 力学 观点来看 ,除少数 贵金 属 ( A u 、P t ) 外 ,各种金 属都有转 变成 离 子 的趋 势 ,它 是 金 属 材 料 与 环 境 相 互 作 用 的 自发 破 坏 过 程 ,
摘 要 :无铬锌铝合金涂层作为一种新型的 “ 绿色电镀”工艺,由于其优 良的防护性、渗透性、无氢脆 、耐高温等优点 ,
成为一种有望取代镀锌 层的清洁技术 。本文对锌 铝涂层及无铬锌铝涂 层在 国内外研究状 况进行 了简介 ,重点介绍 了 国内对无 铬钝 化剂及有机成膜剂 的研 究 ,展望 了无铬技术 的发展 。
第4 l 卷第 3期 2 0 1 3年 2月
广
州
化
工
Vo 1 . 4 1 N o . 3 F e b r u a y. r 2 0 1 3
Gu a n g z h o u C h e mi c a l I n d u s t r y
新 型 无铬 锌 铝 合 金 涂 层 的研 究 进 展
求 ,单一 的金 属已经不能完全满足 防腐 的应用 ,于是各种 复合 材料应运 而生。锌 基涂层技术是 2 0世纪 9 O年代被 引入 国 内的
一
种金属 表 面 防腐新 技 术 ,它 又称 达 克 罗 、达克 锈 或迪 克 龙
也就是说金属腐蚀 是 自然界 中 自发 的普遍存 在的现象 。
随着世界经济 的发展和环境污染 程度 的增加 ,金 属腐 蚀现
关 键词 :无铬锌铝合金涂5 3 . 2
文 献标 识码 :A
文 章编 号 :1 0 0 1 — 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 1 3 — 0 3
Th e Re s e a r c h Pr o g r e s s o n Ne w Chr o mu i um — — f r e e Zn — — AI Al l o y Co a t i n g s
L UO J i a n—g u a n g ,ME I L u ,L U O J i a n—c h e n g
( 1 G u a n g z h o u H u i l i n B u i l d i n g Ma t e r i a l s C o . , L t d . , G u a n g d o n g G u a n g z h o u 5 1 0 5 4 5 ; 2 Ha n g z h o u T a i ’ a n T e s t i n g T e c h n o l o g y C o . , L t d . , Z h e j i a n g Ha n g z h o u 3 1 0 0 1 1 ; 3 S c h o o l o f C h e m i s t r y a n d E n v i r o n m e n t ,S o u t h C h i n a N o r ma l U n i v e r s i t y , G u a n g d o n g G u a n g z h o u 5 1 0 0 0 6 , C h i n a )